高考物理经典习题:第14章热学 第2讲 固体液体和气体(含解析)
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1、第2讲 固体、液体和气体一、固体和液体1.固体(1)固体分为晶体和非晶体两类。石英、云母、明矾、食盐、硫酸铜、味精等是晶体。玻璃、蜂蜡、松香、沥青、橡胶等是非晶体。(2)单晶体具有规则的几何形状,多晶体和非晶体没有规则的几何形状;晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点。(3)有些晶体沿不同方向的导热或导电性能不同,有些晶体沿不同方向的光学性质不同,这类现象称为各向异性。非晶体和多晶体在各个方向的物理性质都是一样的,这叫做各向同性。2.液体(1)液体的表面张力作用:液体的表面张力使液面具有收缩的趋势。方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线垂直。(2)毛细现象:指浸润液体在细管中上升的现象
2、,以及不浸润液体在细管中下降的现象。毛细管越细,毛细现象越明显。3.液晶(1)液晶态既具有液体的流动性,又在一定程度上具有晶体分子规则排列的性质。(2)分子取向排列的液晶具有光学各向异性。二、气体1.气体压强(1)产生的原因由于大量气体分子无规则运动而碰撞器壁,形成对器壁各处均匀、持续的压力,作用在器壁单位面积上的压力叫做气体的压强。(2)决定因素宏观上:决定于气体的温度和体积。微观上:决定于分子的平均动能和分子的密集程度。2.理想气体(1)宏观上讲,理想气体是指在任何条件下始终遵从气体实验定律的气体,实际气体在压强不太大、温度不太低的条件下,可视为理想气体。(2)微观上讲,理想气体的分子间除
3、碰撞外无其他作用力,即分子间无分子势能。3.气体实验定律玻意耳定律查理定律盖吕萨克定律内容一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,压强与体积成反比一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强与热力学温度成正比一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,体积与热力学温度成正比表达式p1V1p2V2或或图像4.理想气体的状态方程一定质量的理想气体的状态方程:或C。【自测 】 (2020天津市和平区第一次模拟)对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是()A.若气体的温度不断升高,其压强也一定不断增大B.在完全失重的状态下,气体的压强为零C.若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变D.当分子热运动变剧烈
4、时,压强一定增大答案C解析根据C可知,若气体的温度T不断升高,气体的压强p和体积V的乘积一定增大,但其压强p不一定增大, A错误;从微观角度,气体的压强是由大量气体分子对容器壁的频繁碰撞产生的,即使在完全失重的状态下,只要容器密闭,气体分子仍然会不停的频繁碰撞器壁, B错误;对于一定量的理想气体,若气体的压强和体积都不变,根据理想气体的状态方程:C,可知其温度不变;而理想气体的内能仅仅与温度有关,所以其内能也一定不变,C正确;当分子热运动变剧烈时,分子数密度可能减小,故气体压强也可以减小或者不变,D错误。命题点一固体和液体性质的理解1.晶体和非晶体(1)单晶体具有各向异性,但不是在各种物理性质
5、上都表现出各向异性。(2)只要具有确定熔点的物体必定是晶体,反之,必是非晶体。(3)单晶体具有天然规则的几何外形,而多晶体和非晶体没有天然规则的几何外形,所以不能从形状上区分晶体与非晶体。(4)晶体和非晶体不是绝对的,在某些条件下可以相互转化。(5)液晶既不是晶体也不是液体。2.液体表面张力(1)形成原因:表面层中分子间距离比液体内部分子间距离大,分子间作用力表现为引力。(2)表面特征:表面层中分子间的引力使液面产生了表面张力,使液体表面好像一层张紧的弹性薄膜。(3)表面张力的方向:和液面相切,垂直于液面上的各条分界线。(4)表面张力的效果:使液体表面具有收缩的趋势,使液体表面积趋于最小,而在
6、体积相同的条件下,球形表面积最小。【例1】 (多选)下列关于晶体以及非晶体的理解正确的是()A.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点B.单晶体具有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点C.有的物质在不同条件下能够生成不同晶体,是因为组成它们的微粒能够按照不同规则在空间分布D.固体可以分为晶体和非晶体两类,晶体、非晶体是绝对的,是不可以相互转化的答案AC解析液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些晶体相似具有各向异性,彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点,故A项正确;单晶体和多晶体都具有固定的熔点,故B项错误;有的物质在不同条件下能够生成不同晶体,是因为组成它们的微
7、粒能够按照不同规则在空间分布,例如石墨和金刚石,故C项正确;固体可以分为晶体和非晶体两类,晶体、非晶体不是绝对的,是可以相互转化的;例如天然石英是晶体,熔融过的石英是非晶体;把晶体硫加热熔化(温度超过300 )再倒入冷水中,会变成柔软的非晶硫,再过一段时间又会转化为晶体硫,故D项错误。【变式1】 (多选)下列说法正确的是()A.通常金属在各个方向的物理性质都相同,所以金属是非晶体B.液体温度越高,悬浮颗粒越小,布朗运动越剧烈C.物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度有关D.一滴体积为V的油酸酒精溶液在水面上形成的面积为S,则油膜分子直径为答案BC解析金属材料虽然显示各向同性,但并不意味
8、着就是非晶体,可能是多晶体,故A错误;液体的温度越高,悬浮颗粒越小,布朗运动越剧烈,故B正确;根据麦克斯韦统计规律可知,物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度有关,故C正确;体积为油酸酒精溶液的体积,非油酸体积,则油酸分子直径就不是,故D错误。【变式2】 (2020苏、锡、常、镇四市二模)关于下列实验及现象的说法正确的是()A.液晶光学性质与某些多晶体相似,具有各向同性B.气体失去容器的约束就会散开,是因为分子间存在斥力C.同一种液体的沸点与压强有关,压强越小,沸点越高D.由于液体表面层内的分子间距大于r0,从而形成表面张力答案D解析液晶光学性质与某些单晶体相似,具有各向异性,故A错误
9、;气体失去容器的约束就会散开,是因为气体分子间距离远大于r0,气体分子之间除了碰撞之外,没有作用力,不能使分子束缚在一起,并不是斥力的原因,故B错误;同种液体的沸点与压强有关,压强越大,沸点越高,故C错误;由于液体表面层内的分子间距大于r0,分子之间作用力表现为引力,从而形成表面张力,故D正确。命题点二气体压强求解的“两类模型”1.活塞模型如图1所示是最常见的封闭气体的两种方式。图1对“活塞模型”类求压强的问题,其基本的方法就是先对活塞进行受力分析,然后根据平衡条件或牛顿第二定律列方程。图甲中活塞的质量为m,活塞横截面积为S,外界大气压强为p0。由于活塞处于平衡状态,所以p0SmgpS。则气体
10、的压强为pp0。图乙中的液柱也可以看成“活塞”,由于液柱处于平衡状态,所以pSmgp0S。则气体压强为pp0p0液gh。2.连通器模型图2如图2所示,U形管竖直放置。同一液体中的相同高度处压强一定相等,所以气体B和A的压强关系可由图中虚线联系起来。则有pB液gh2pA。而pAp0液gh1,所以气体B的压强为pBp0液g(h1h2)。【例2】 汽缸的横截面积为S,质量为m的梯形活塞上面是水平的,下面与右侧竖直方向的夹角为,如图3所示,当活塞上放质量为M的重物时处于静止状态。设外部大气压强为p0,若活塞与缸壁之间无摩擦。重力加速度为g,求汽缸中气体的压强。图3答案p0解析对活塞进行受力分析,如图所
11、示,由平衡条件得p气S又因为S所以p气p0。【变式3】 如图4中两个汽缸质量均为M,内部横截面积均为S,两个活塞的质量均为m,左边的汽缸静止在水平面上,右边的活塞和汽缸竖直悬挂在天花板下。两个汽缸内分别封闭有一定质量的空气A、B,大气压强为p0,重力加速度为g,不考虑活塞与汽缸间的摩擦。求封闭气体A、B的压强各多大?图4答案p0p0解析在图甲中选活塞为研究对象,进行受力分析pASp0Smg得pAp0在图乙中选汽缸为研究对象p0SpBSMgpBp0【例3】 若已知大气压强为p0,图5中各装置均处于静止状态,液体密度均为,重力加速度为g,求各被封闭气体的压强。图5答案甲:p0gh乙:p0gh丙:p
12、0gh丁:p0gh1解析题图甲中,以高为h的液柱为研究对象,由平衡条件知pASghSp0S所以pAp0gh题图乙中,以B液面为研究对象,由平衡条件知pASghSp0SpAp0gh题图丙中,以B液面为研究对象,由平衡条件有pASghsin 60Sp0S所以pAp0gh题图丁中,以A液面为研究对象,由平衡条件得pASp0Sgh1S所以pAp0gh1。【变式4】 竖直平面内有如图6所示的均匀玻璃管,内用两段水银柱封闭两段空气柱a、b,各段水银柱高度如图所示,大气压强为p0,重力加速度为g,求空气柱a、b的压强各多大。图6答案pap0g(h2h1h3)pbp0g(h2h1)解析从开口端开始计算,右端大
13、气压强为p0,同种液体同一水平面上的压强相同,所以b气柱的压强为pbp0g(h2h1),而a气柱的压强为papbgh3p0g(h2h1h3)。命题点三气体状态变化的图像问题1.四种图像的比较类别特点(其中C为常量)举例pVpVCT,即pV之积越大的等温线温度越高,线离原点越远ppCT,斜率kCT,即斜率越大,温度越高pTpT,斜率k,即斜率越大,体积越小VTVT,斜率k,即斜率越大,压强越小2.分析技巧利用垂直于坐标轴的线作辅助线去分析不同温度的两条等温线、不同体积的两条等容线、不同压强的两条等压线的关系。例如:(1)在图7甲中,V1对应虚线为等容线,A、B分别是虚线与T2、T1两线的交点,可
14、以认为从B状态通过等容升压到A状态,温度必然升高,所以T2T1。(2)如图乙所示,A、B两点的温度相等,从B状态到A状态压强增大,体积一定减小,所以V2V1。图7【例4】 (2019全国卷,33)如pV图8所示,1、2、3三个点代表某容器中一定量理想气体的三个不同状态,对应的温度分别是T1、T2、T3,用N1、N2、N3分别表示这三个状态下气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的平均次数,则N1_N2,T1_T3,N2_N3。(填“大于”“小于”或“等于”)图8答案大于等于大于解析根据理想气体状态方程可知T1T2,T2T3,T1T3由于T1T2,状态1时气体分子热运动的平均动能大,热运动的平
15、均速率大,分子数密度相等,故单位面积的平均碰撞次数多,即N1N2;对于状态2、3,由于T3T2,故状态3分子热运动的平均动能大,热运动的平均速率大,而且p2p3,因此状态2单位面积的平均碰撞次数多,即N2N3。【变式5】 (2020海南省新高考3月线上诊断)如图9所示是一定质量的理想气体的压强和摄氏温度的关系图像,气体由状态a变化到状态b的过程中,气体的体积()图9A.一直增大 B.一直减小C.保持不变 D.先变大后变小答案B解析在pt图像中作出过a、b两点的等容线,延长交于同一点273.15 ,根据C,由此可知等容线斜率越大,体积越小,所以气体在状态b的体积小于在状态a的体积,所以气体由状态
16、a变化到状态b的过程中,气体的体积一直在减小,故B正确,A、C、D错误。【变式6】 (2020北京市房山区第一次模拟)一定质量的理想气体从状态A经过状态B变化到状态C,其VT图像如图10所示。下列说法正确的是()图10A.BC的过程中,气体一定放出热量B.BC的过程中,气体分子平均动能增加C.AB的过程中,气体分子的密集程度变小D.AB的过程中,每个分子对器壁的平均撞击力变大答案A解析因为VT图线中,BC段的图线是过原点的倾斜直线,则BC的过程中,体积减小,即外界对气体做功(W为正),而温度降低,内能减小(U为负),根据热力学第一定律,气体一定对外放热(Q为负),故A正确;BC的过程中,温度降
17、低,分子平均动能减小,故B错误;AB的过程中,体积减小,而气体质量不变,所以气体分子的密集程度增大,故C错误;AB的过程中,温度一定,分子的平均动能不变,每个分子对器壁的撞击力不变,故D错误。实验十八探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系【例5】 (2020北京市海淀区6月二模)如图11所示,用气体压强传感器探究气体等温变化的规律,操作步骤如下:图11在注射器内用活塞封闭一定质量的气体,将注射器、压强传感器、数据采集器和计算机逐一连接起来;移动活塞至某一位置,记录此时注射器内封闭气体的体积V1和由计算机显示的气体压强值p1;重复上述步骤,多次测量并记录;根据记录的数据,作出相应图像,分析得
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