2010届高考二轮复习物理学案(8)热学 doc--高中物理 .doc

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1、http:/ 永久免费组卷搜题网永久免费组卷搜题网http:/ 永久免费组卷搜题网专题八专题八 热学热学 学案学案一一典例精析典例精析题型 1.(气体)下列说法正确的是A.气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力B.气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的平均冲量C.气体分子热运动的平均动能减少,气体的压强一定减小D.单位面积的气体分子数增加,气体的压强一定增大解析:根据压强的定义 A 正确,B 错.气体分子热运动的平均动能减小,说明温度降低,但不能说明压强也一定减小,C 错.单位体积的气体分子增加,但温度降低有可能气体的压强减小,D 错。题型 2.(布朗

2、运动)做布朗运动实验,得到某个观测记录如图。图中记录的是A分子无规则运动的情况B某个微粒做布朗运动的轨迹C某个微粒做布朗运动的速度时间图线D按等时间间隔依次记录的某个运动微粒位置的连线解析:布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,而非分子的运动,故 A 项错误;既然无规则所以微粒没有固定的运动轨迹,故 B 项错误,对于某个微粒而言在不同时刻的速度大小和方向均是不确定的,所以无法确定其在某一个时刻的速度,故也就无法描绘其速度-时间图线,故 C 项错误;故只有 D 项正确。题型 3.(内能)气体内能是所有气体分子热运动动能和势能的总和,其大小与气体的状态有关,分子热运动的平均动能与分子间势

3、能分别取决于气体的A温度和体积B体积和压强C温度和压强D压强和温度解析:由于温度是分子平均动能的标志,所以气体分子的动能宏观上取决于温度;分子势能是由于分子间引力和分子间距离共同决定,宏观上取决于气体的体积因此答案 A 正确。题型 4.(气体状态方程)如图为竖直放置的上细下粗的密闭细管,水银柱将气体分隔成 A、B两部分,初始温度相同。使 A、B 升高相同温度达到稳定后,体积变化量为VA、VB,压强变http:/ 永久免费组卷搜题网永久免费组卷搜题网http:/ 永久免费组卷搜题网化量为pA、pB,对液面压力的变化量为FA、FB,则A水银柱向上移动了一段距离BVAVBCpApBDFAFB解析:首

4、先假设液柱不动,则 A、B 两部分气体发生等容变化,由查理定律,对气体 A:AAAAPPTT;对气体 B:BBAAPPTT,又初始状态满足ABPPh,可见使 A、B 升高相同温度,()AAAABAATTPPPhTT,AABBBAATTPPPTT,因此ABPP,因此ABFF 液柱将向上移动,A 正确,C 正确;由于气体的总体积不变,因此VA=VB,所以 B、D 错误。题型 5.(热学基础知识)(1)远古时代,取火是一件困难的事,火一般产生于雷击或磷的自燃。随着人类文明的进步,出现了“钻木取火”等方法。“钻木取火”是通过方式改变物体的内能,把转变为内能。(2)某同学做了一个小实验:先把空的烧瓶放到

5、冰箱冷冻,一小时后取出烧瓶,并迅速把一个气球紧密的套在瓶颈上,然后将烧瓶放进盛满热水的烧杯里,气球逐渐膨胀起来,如图所示。这是因为烧瓶里的气体吸收了水的,温度,体积。解析:做功可以增加物体的内能;当用气球封住烧瓶,在瓶内就封闭了一定质量的气体,当将瓶子放到热水中,瓶内气体将吸收水的热量,增加气体的内能,温度升高,由理气方程CTPV可知,气体体积增大(1)做功,机械能;(2)热量,升高,增大题型 6.(物质是由大量分子组成的)在国际单位制中,金属铜的密度为,它的摩尔质量为 M,阿伏加德罗常数为 NA,则下列结论正确是()A.1 kg 铜所含铜原子的数目是NAB.1 m3的铜所含铜原子的数目是NA

6、/MC.1 个铜原子占有的体积是 M/NAD.1 个铜原子的质量是/NA解析:BC题型 7.(分子做永不停息的热运动)从比较暗的房间里观察到入射阳光的细光束中有悬浮http:/ 永久免费组卷搜题网永久免费组卷搜题网http:/ 永久免费组卷搜题网在空气里的微粒,这些微粒的运动是布朗运动吗?为什么?解析:只有足够小的颗粒才能产生显著的布朗运动,用肉眼是不能看到布朗运动的,只有在显微镜下才能看到.这些微粒在空气里的运动不属布朗运动.因为这些肉眼所能看到的微粒在微观领域里是属于大体积的,它所受到各方面空气分子的撞击作用几乎相平衡,微粒的运动主要是由于受到空气对流、扰动和受到重力、浮力作用等多种影响而

7、形成的.题型 8.(p、V、T 间的关系)很多家庭都用坛子腌菜.腌菜用的坛子要求密闭性良好,否则里面的菜就容易坏.怎样才能选到一个不漏气的坛子呢?在民间流行一种这样的方法:先在坛子边缘的水槽中灌上水,然后将一张点燃的纸丢进坛里,稍等片刻再合上坛子盖,这时槽中的水如果能被吸进坛子里面,说明坛子不漏气;如果水不能被吸进坛子里面,说明坛子漏气.试说明这种方法的原理.解析:将点燃的纸张丢进坛中,坛子内的气体温度升高,这时再合上坛子盖,坛子内的火焰在烧完坛内的氧气后很快熄灭,坛子内的气体迅速降温,如果坛子不漏气,根据气体压强与温度的关系,随着温度下降,坛内气体的压强随之减小,使外界的大气压大于坛内气体压

8、强,槽中的水被“吸”进坛中,如果某处漏气,则坛子内外相通,合上盖子后,内外没有压强差,水就不能被吸进去题型 9.(油膜法估测分子的大小)用油膜法估测油酸分子的大小,实验器材有:浓度为0.05%(体积分数)的油酸酒精溶液、最小刻度为 0.1 mL 的量筒、盛有适量清水的 4550 cm2浅盘、痱子粉、橡皮头滴管、玻璃板、彩笔、坐标纸.(1)下面是实验步骤,请填写所缺的步骤 CA.用滴管将浓度为 0.05%油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下滴入 1 mL 油酸酒精溶液时的滴数 NB.将痱子粉均匀地撒在浅盘内水面上,用滴管吸取浓度为 0.05%的油酸酒精溶液,从低处向水面中央一滴一滴地滴入,直到

9、油酸薄膜有足够大的面积又不与器壁接触为止,记下滴入的滴数 n.C.D.将画有油膜薄膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,以坐标纸上边长为 1 cm 的正方形为单位,计算轮廓内正方形的个数,算出油酸薄膜的面积 S(2)用已给的和测得的物理量表示单个油酸分子的直径大小cm.http:/ 永久免费组卷搜题网永久免费组卷搜题网http:/ 永久免费组卷搜题网解析:(1)将玻璃板放在浅盘上,用彩笔将油酸薄膜的形状画在玻璃板上(2)NSn%05.0二、二、专题突破专题突破针对典型精析的例题题型,训练以下习题。1.如图,水平放置的密封气缸内的气体被一竖直隔板分隔为左右两部分,隔板可在气缸内无摩擦滑动,右侧气体内有一电

10、热丝。气缸壁和隔板均绝热。初始时隔板静止,左右两边气体温度相等。现给电热丝提供一微弱电流,通电一段时间后切断电源。当缸内气体再次达到平衡时,与初始状态相比A右边气体温度升高,左边气体温度不变B左右两边气体温度都升高C左边气体压强增大D右边气体内能的增加量等于电热丝放出的热量点拨:本题考查气体.当电热丝通电后,右的气体温度升高气体膨胀,将隔板向左推,对左边的气体做功,根据热力学第一定律,内能增加,气体的温度升高.根据气体定律左边的气体压强增大.BC 正确,右边气体内能的增加值为电热丝发出的热量减去对左边的气体所做的功,D 错。2.如图,粗细均匀的弯曲玻璃管 A、B 两端开口,管内有一段水银柱,右

11、管内气体柱长为 39cm,中管内水银面与管口 A 之间气体柱长为 40cm。先将口 B 封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设整个过程温度不变,稳定后右管内水银面比中管内水银面高 2cm,求:(1)稳定后右管内的气体压强 p;(2)左管 A 端插入水银槽的深度 h。(大气压强 p076cmHg)点拨:此题考查气体状态方程(1)插入水银槽后右管内气体:由玻意耳定律得:p0l0Sp(l0h/2)S,所以 p78cmHg;(2)插入水银槽后左管压强:ppgh80cmHg,左管内外水银面高度差 h1pp0g4cm,中、左管内气体 p0lpl,l38cm,左管插入水银槽深度 hlh/2lh17cm。http

12、:/ 永久免费组卷搜题网永久免费组卷搜题网http:/ 永久免费组卷搜题网3.已知水的密度=1.0103kg/m3,水的摩尔质量 M=1.810-2kg/mol,求:(1)1 cm3的水中有多少个水分子?(2)估算一个水分子的直径.点拨:此题考查微观量估算问题答案:(1)3.41022个(2)3.810-10m.4.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F0 为斥力,FPc,QabQacB.PbPc,QabQacC.PbQacD.PbPc,QabQac答案:C(2)(10 分)图中系统由左右连个侧壁绝热、底部、截面均为 S

13、的容器组成。左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料封闭。两个容器的下端由可忽略容积的细管连通。容器内两个绝热的活塞 A、B 下方封有氮气,B 上方封有氢气。大气的压强 p0,温度为 T0=273K,连个活塞因自身重量对下方气体产生的附加压强均为 0.1 p0。系统平衡时,各气体柱的高度如图所示。现将系统的底部浸入恒温热水槽中,再次平衡时 A 上升了一定的高度。用外力将 A缓慢推回第一次平衡时的位置并固定,第三次达到平衡后,氢气柱高度为 0.8h。氮气和氢气均可视为理想气体。求http:/ 永久免费组卷搜题网永久免费组卷搜题网http:/ 永久免费组卷搜题网(i)第二次平衡时氮气的体积;(

14、ii)水的温度。解:(i)考虑氢气的等温过程。该过程的初态压强为op,体积为 hS,末态体积为 0.8hS。设末态的压强为 P,由玻意耳定律得1.250.8oop hspphS活塞 A 从最高点被推回第一次平衡时位置的过程是等温过程。该过程的初态压强为1.1op,体积为 V;末态的压强为P,体积为V,则0.11.35oopppp2.2VhS由玻意耳定律得1.352.22.71.1oopVhShSp(i i)活塞 A 从最初位置升到最高点的过程为等压过程。该过程的初态体积和温度分别为2hS和0273TK,末态体积为2.7hS。设末态温度为 T,由盖-吕萨克定律得02.7368.552hSTTKhSw.w.w.k.s.5.u.c.o.m

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