物理:新人教版选修3-3全套教学同步练习(23节含章综合)

文档属性

名称 物理:新人教版选修3-3全套教学同步练习(23节含章综合)
格式 zip
文件大小 1.5MB
资源类型 教案
版本资源 人教版(新课程标准)
科目 物理
更新时间 2010-09-01 08:36:00

文档简介

饱和汽与饱和汽压 同步测试
【知识梳理】
1.饱和汽与饱和汽压
(1)饱和汽:___________________________的蒸气叫做饱和汽。此时相同时间内回到水中的分子数_________从水面飞出去的分子数。
(2)饱和汽压:在一定温度下,饱和汽的分子数密度一定,饱和汽的压强也是一定的,这个压强叫这种液体的饱和汽压。饱和汽压只指此蒸气的分气压,与其他气体压强____关。
2.影响饱和汽压大小因素
(1)在相同温度下,不同种类液体饱和汽压一般不同。
(2)同一种液体的饱和汽压随液体温度升高而________。
(3)同一种液体,在一定温度下,其饱和汽压与饱和汽所占的体积______关。
(4)饱和汽压与饱和汽中是否含有其他气体以及含量的多少都没有关系。
3.空气的湿度
(1)绝对湿度p(Pa):空气中含有的水汽的压强。
(1)相对湿度B:某温度时空气的绝对湿度(p)跟同一温度下水的饱和汽压(p’)的百分比,即相对湿度B=______________,它反映了空气中的水汽离饱和的远近程度。
(2)湿度计:干湿泡湿度计、毛发湿度计、传感器湿度计
【基础达标】
1、下面几种现象,属于蒸发现象的是( )
A.在寒冷的冬天,冰冻的湿衣服会慢慢变干  B.擦在皮肤上的酒精很快变干
C.用久的灯炮钨丝变细           D.烧水时从壶喷出“白气”
2、下列现象或事例不可能存在的是( )
A.80°C的水正在沸腾        B.温度达到水的沸点100°C,而不沸腾
C.沥青加热到一定温度时才能熔解  D.温度升高到0°C的冰而不熔解
3、一个玻璃瓶中装有半瓶液体,拧紧瓶盖经一段时间后,则( )
A.不再有液体分子飞出液面
B.停止蒸发
C.蒸发仍进行
D.在相同时间内从液体里飞出的分子数等于返回液体的分数,液体和汽达到了动态平衡
4、在相对湿度相同的情况下,比较可得( )
A.冬天的绝对湿度大
B.夏天的绝对湿度大
C.冬天的绝对湿度小
D.夏天的绝对湿度小
5、关于干湿泡温度计,下列说法正确的是( )
A.湿泡所显示温度正常都高于干泡显示温度
B.干泡所示温度正常都是高于湿泡所显示温度
C.在同等温度下,干湿泡温度差别越大,说明该环境越干燥
D.在同等温度下,干湿泡温度差别越大,说明该环境越潮湿。
6、已知50°C时饱和水汽压是92.5mmHg,则在以下两种变化中:①如果温度不变,汽的体积缩小到原来一半;②体积不变,汽的温度升高到100°C。其饱和水汽压变化是()
A.不变,不变       B.变大,不变
C.不变,变大       D.变大,变大
7、当空气绝对湿度是1.38×103Pa,气温是20°C时,空气的相对湿度是(20°C水蒸气饱和汽压是2.30×103Pa)()
A.1.38×103Pa B.0.92×103Pa C.60% D.40%
8、湿球温度计与干球温度计的示数相等时,空气的相对湿度为_______.
9、在严寒的冬天,房间玻璃上往往会结一层雾,雾珠是在窗玻璃的 表面。(填“外”或“内”)。并叙述雾珠是怎样形成的。
10、密闭容器里液体上方的汽达到饱和后,还有没有液体分子从液面飞出?为什么这时看起来不再蒸发?
11、有一句民间说法叫做“水缸‘穿裙子’,老天要下雨”。所谓“水缸穿裙子”是指在盛水的水缸外表面,齐着水面所在位置往下,出现了一层小水珠,请简要说明这一句民间说法的科学道理。
【能力提升】
12、干湿泡温度计中,干泡读数为18°C,湿泡读数是10°C,18°C时饱和水汽压相当于15.48mmHg产生的压强,若此时相对湿度为34%,则绝对湿度为多少?
13、“热管”是20世纪80年代研制出来的一种导热本领非常大的装置。它比铜的导热本领大上千倍。“热管”的结构并不复杂,它是一根两端封闭的合金管,管内壁衬了一层多孔的材料,叫做吸收芯,吸收芯中充有酒精或其他易汽化的液体,如图所示,当管的一端受热时,热量会很快传到另一端,试分析其中的道理。
14、天气炎热时,地上洒一些水,有时会感到凉爽,有时却感到更热了,如何解释这种现象。
饱和汽与饱和汽压
【基础达标】
1、B 2、C 3、CD 4、BC 5、BC 6、C 7、C 8、100% 9、内;靠近窗的温度降低时,饱和气压也变小,这时会有部分水蒸气液化变成水附在玻璃上 10、还有液体分子从液面飞出,但是同时也有汽体分子被碰撞而回到液体中去,当液体上的汽达到饱和时,单位时间内逸出液面的分子数与回到液体中的分子数相等而呈动态平衡状态,液体不再减少,从宏观上看好像液体不再蒸发了。11、水缸中的水由于蒸发,水和水缸外表面的温度比周围的空气温度低,空气中的水蒸气遇到水缸外表面就会产生液化现象。当空气中水蒸气含量少时,虽有水蒸气在水缸表面液化,但很快又蒸发了,不能形成水珠。当空气中的水蒸气含量较大时,水蒸气在水缸外表面的液化强于水的蒸发,形成一层小水珠,由于空气中水蒸气的含量大是降雨的一个重要条件,所以水缸外表面出现了一层小水珠,降雨的可能性就大了,这就是“水缸‘穿裙子’(即水珠),老天要下雨”的道理。
【能力提升】
12、5.26mmHg 13、当“热管”的一端受热时,这一端吸收芯中的易汽化的液体,因吸热而汽化,蒸气沿管子由受热一端流向另一端(如图中箭头所示)。而另端未受热,温度低,蒸气就在这一端液化,放出热量,使冷端温度也开始升高。此时液化后的液体被吸收芯吸附,通过毛细作用又回到受热的一端。如此往复循环,“热管”中的液体不断通过汽化和液化,把热量从一端传至另一端。液体在汽化和和气体在液化时要分别吸收和放出大量的热,“热管”正是得用这一性质,达到高效传递热量的目的。
14、人是否感到凉爽,除了温度因素外,还有空气湿度有关。在地面洒水在快速蒸发时,附近的湿度也会增加。如果有风,湿度增大的空气很快就吹跑了,就不会影响人体汗液的蒸发,再加上地面温度降低,人就会凉爽。但如果没有风,湿度增大的空气包围着人体,人的汗液蒸发就大大受阻,尽管地面温度低了,但人反而感觉闷热。气体 单元测试
一.选择题:
1.关于气体分子,下列说法中正确的是 ( )
A.由于气体分子间的距离很大,气体分子可以看作质点
B.气体分子除了碰撞以外,可以自由地运动
C.气体分子之间存在相互斥力,所以气体对容器壁有压强
D.在常温常压下,气体分子的相互作用力可以忽略
2.如图所示,桌子上有台秤,用很多大豆向台秤倾倒,此时台秤示数为N。下述正确的是 ( )
A.当倾倒大豆的杯子高度增大时台秤示数减小
B.当倾倒大豆的杯子高度增大时台秤示数不变
C.当相同时间内倾倒大豆的数量增加时台秤示数减小
D.当相同时间内倾倒大豆的数量增加时台秤示数增大
3.一定质量的理想气体处于平衡状态Ⅰ.现设法使其温度降低而压强升高,达到平衡状态Ⅱ,则,下列说法正确的是 ( )
A.状态Ⅰ时气体的密度比状态Ⅱ时的大
B.状态Ⅰ时分子的平均动能比状态Ⅱ时的大
C.状态Ⅰ时分子间的平均距离比状态Ⅱ时的大
D.状态Ⅰ时每个分子的运动速率都比状态Ⅱ时的分子运动速率大
4.关于密闭容器中气体的压强,下列说法正确的是
A.是由于气体分子相互作用产生的
B.是由于气体分子碰撞容器壁产生的
C.是由于气体的重力产生的
D.气体温度越高,压强就一定越大
5.一定质量的理想气体
A.先等压膨胀,再等容降温,其温度必低于初始温度
B.先等温膨胀,再等压压缩,其体积必小于初始体积
C.先等容升温,再等压压缩,其温度有可能等于初始温度
D.先等容加热,再等容压缩,其压强必大于初始压强翰林汇
6.一个绝热气缸,气缸内气体与外界没有热交换,压缩活塞前缸内气体压强为p,体积为V。现用力将活塞推进,使缸内气体体积减小到,则气体的压强( )
A.等于2p B. 大于2p C. 小于2p D. 等于
7.如图所示,将一气缸悬挂在弹簧下,缸内密闭了一定质量的理想气体,活塞与缸壁间的摩擦不计,若缸内气体的温度升高到某一数值, 下列物理量发生变化的是( )
A.活塞的高度h
B.缸体的高度H
C.气体的压强p
D.弹簧的长度L
8.一玻璃管开口朝下没入水中,在某一深度恰好能保持静止,假如水面上方的大气压突然降低一些,则试管的运动情况是 ( )
A.加速上升 B. 加速下降 C. 保持静止 D. 无法判断
10.封闭在贮气瓶中的某种理想气体,当温度升高时,下面哪个说法是正确的( )
(容器的膨胀忽略不计)
A.密度不变,压强增大
B. 密度不变,压强减小
C. 压强不变,密度增大
D. 压强不变,密度减小
9.密闭容器中装有一定质量的气体
A.当密闭容器体积不变时,充入气体质量越多,气体压强越大
B.当密闭容器体积不变时,气体温度越高压强越大
C.当压缩气体体积时,气体压强一定增大
D.当压缩气体体积时,气体压强可能不变
10.如图所示,两个容器A和B容积不同,内部装有气体,其间用细管相连,管中有一小段水银柱将两部分气体隔开。当A中气体温度为tA,B中气体温度为tB,且tA>tB,水银柱恰好在管的中央静止。若对两部分气体加热,使它们的温度都升高相同的温度,下列说法正确的是 ( )
A.水银柱一定保持不动
B.水银柱将向上移动
C.水银柱将向下移动
D.水银柱的移动情况无法判断
二.填空题:
11.用如图装置来验证查理定律。
(1)实验研究的是封闭在注射器内的气体,为了完成实验,除了图中的器材外,还需要气压计、热水、凉水、_________和__________。
若大气压强为p0,活塞和支架的重力为G,钩码的质量为m,活塞的横截面积为s,则气体的压强p=___________________。
(2)请设计一个记录数据的表格。
(3)某同学经过实验得到如图的图象,产生误差的主要原因可能是___________________________________
___________________________________________。
三.论述与计算题:
12.试用气体压强、温度和体积的变化规律解释热气球上升的原因。
13.如图封闭端有一段长40厘米的空气柱,左右两边水银柱的高度差是19厘米,大气压强为76厘米汞柱,要使两边管中的水银面一样高,需要再注入多少厘米长的水银柱?
14.容积为20升的钢瓶充满氧气后,压强为30大气压,打开钢瓶中的阀门,让氧气分别装到容积为5升的小瓶中,若小瓶原来为真空,装到小瓶中的氧气压强为2个大气压,分装中无漏气且温度不变,那么最多能装多少小瓶?
15.一粗细均匀的玻璃管,注入60mm水银柱,水平放置时,封闭端空气柱与开口处气柱等长,均为140mm,若将管轻轻倒转,竖直插入水银槽中,如图所示,达平衡时管内封闭端空气柱长133mm,设整个过程空气温度不变,外界大气压为760mm汞柱高。求水银槽中进入管中的水银长度是多少mm?
16.如图所示, 一密闭的截面积为S的圆筒形汽缸, 高为H, 中间有一薄活塞 , 用一劲度系数为k的轻弹簧吊着, 活塞重为G, 与汽缸紧密接触, 不导热且气体是同种气体, 且质量、温度、压强都相同时, 活塞恰好位于汽缸的正中央, 设活塞与汽缸壁间的摩擦可不计, 汽缸内初始压强为=1.0×105Pa, 温度为, 求:
(1) 弹簧原长.
(2) 如果将汽缸倒置, 保持汽缸Ⅱ部分的温度不变, 使汽缸Ⅰ部分升温, 使得活塞在汽缸内的位置不变, 则汽缸Ⅰ部分气体的温度升高多少
17.如图,气缸由两个横截面不同的圆筒连接而成.活塞A、B被轻质刚性细杆连接在一起,可无摩擦移动.A、B的质量分别为mA=12kg,mB=8.0kg,横截面积分别为SA=4.0×10-2m2,SB=2.0×10-2m2.一定质量的理想气体被封闭在两活塞之间.活塞外侧大气压强P0=1.0×105Pa.
(1)气缸水平放置达到如图1所示的平衡状态,求气体的压强.
(2)已知此时气体的体积V1=2.0×10-2m3.现保持温度不变,将气缸竖直放置,达到平衡后如图2所示.与图1相比,活塞在气缸内移动的距离l为多少?取重力加速度g=10m/s2.
1. BD 2. D 3. BC 4. B 5. CD 6. B 7. B 8. A 9. ABD 10. B
11. (1)温度计 天平 (2)略 (3)略
12. 略 13. 39cm 14. 56 15. 23.3mm 16. (1) (2)
17. p1=1.0×105Pa,l=9.1×10-2m课题:§7分子动理论全章知识整合
学习目标: 1、掌握分子动理论的基本观点,知道阿伏加德罗常数的意义
2、能通过实验测分子的大小
3、理解内能的概念
学习过程:
【主要内容回顾】
1、分子动理论的主要内容是: ;
; 。
2、热学研究的内容包括两个方面,一方面是关于热现象的宏观理论,它研究热现象的一般规律;另一方面是关于热现象的微观理论,从分子运动的角度研究宏观热现象的规律。 是研究热现象微观理论的基础。
3、知识网络构建
①物体是由大量分子构成的(分子的大小 ,阿伏加德罗常数 )
②分子永不停息的做无规则运动(实验依据是 、 )
③分子间存在相互作用力
(简单描述其作用规律,并画出图像)
温度和温标
a、平衡态和状态参量
b、热平衡定律
c、热力学温度和摄氏温度的关系
内能
a、分子动能(分子平均动能):
b、分子势能与决定因素
c、内能(定义、决定因素及内能与机械能的区别)
【导思与要求】请同学们能独立的把本章的知识结构图画出来,并能说出其中的主要内容
【典例分析1】求质量为2g的氢气在标准状态下氢气分子间的平均距离(只取一位有效数字)
【解析】
【点拨】解此类问题需先建立一个分子模型:我们把每个分子所占据的空间看成一个小立方体,每个分子占有的立方体的边长和分子间的距离相等,据此即可求解。 3×10-9m
【典例分析2】分子间的相互作用力由引力F引和斥力F斥两部分组成,则( )
A、F引和F斥同时存在的.
B、F引总是大于F斥,其合力总表现为引力
C、分子之间的距离越小,F引越小,F斥越大,故表现为斥力
D、分子间距离越大,F引越大,F斥越小,故表现为引力
【解析】请同学们把力与距离间的关系图画在右面方框中
【导练1】下列说法正确的是(  )
A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映
B.没有摩擦的理想热机可以把吸收的热量全部转化为机械能
C.知道某物质的摩尔质量和密度可求出阿佛加德罗常数
D.内能不同的物体,它们分子动的平均动能可能相同.
【导练2】有甲乙两个分子,甲分子固定不动,乙分子由无穷远处逐渐向甲靠近,直到不再靠近为止,在这整个过程中,分子势能的变化情况是( )
A、不断增大 B、不断减小
C、先增大后减小 D、先减小后增大.
【导练3】氢气和氧气的质量、温度都相同,在不计分子势能的情况下,下列说法正确的是( )
A、氧气的内能较大 B、氢气的内能较大.
C、两者的内能相等 D、氢气分子的平均速率较大.
小结:8.3理想气体的状态方程同步试题
一、选择题
1.下列说法正确的是( )
玻意耳定律对任何压强都适用
盖·吕萨克定律对任意温度都适用
常温、常压下的各种气体,可以当做理想气体
一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟温度成正比
2.对一定质量的理想气体,下列四种状态变化中,哪些是可能实现的( )
增大压强时,压强增大,体积减小
升高温度时,压强增大,体积减小
降低温度时,压强增大,体积不变
降低温度时,压强减小,体积增大
3.向固定容器内充气,当气体压强为p,温度为27℃时气体的密度为ρ,当温度为327℃,气体压强为1.5P时,气体的密度为( )
A. 0.25ρ B. 0.5ρ C. 0.75ρ D. ρ
4.对于理想气体方程pV/T=恒量,下列叙述正确的是( )
质量相同的不同种气体,恒量一定相同
质量不同的不同种气体,恒量一定不相同
摩尔数相同的任何气体,恒量一定相等
标准状态下的气体,恒量一定相同
5.如图8.3—4所示,一导热性能良好的气缸吊在弹簧下,
缸内被活塞封住一定质量的气体(不计活塞与缸壁摩擦),
当温度升高到某一数值时,变化了的量有( )
A. 活塞高度h B. 缸体高度H
C. 气体压强p D. 弹簧长度L
6.将一根质量可忽略的一端封闭的塑料管子插入液体中,
在力F作用下保持平衡,在图8.3—5中H值的大小将与下列哪个量无关
A. 管子的半径 B. 大气压强
C. 液体的密度 D. 力F
7.如图8.3—6所示,开口向下的竖直玻璃管的末端有一段水银柱,
当玻璃管从竖直位置转过45。时,开口端的水银柱将
A. 从管的开口端流出一部分 B. 不发生变化
C. 沿着管子向上移动一段距离 D. 无法确定其变化
定质量的理想气体,由状态A(1,3)沿直线AB变化到C(3,1),如图8.3—7所示,气体在A、B、C三个状态中的温度之比是
A.1:1:1 B. 1:2:3
C. 3:4:3 D. 4:3:4
二、填空题
9.一定质量的理想气体,其状态变化如图8.3—8中箭头所示顺序进行,则AB段是______ 过程,遵守_________定律,BC段是 __________过程,遵守 _______ 定律,若CA段是以纵轴和横轴为渐近线的双曲线的一部分,则CA段是 ________过程,遵守 __________ 定律。
10.如图8.3—9是0.2mol的某种理想气体的压强与温度的关系图线。图中AB线与横轴平行,p0为标准大气压,则气体在B状态时的体积应为 _______ m3(在标准状态下,一摩尔气体的体积是22.4L)。
三、计算题:
11.如图8.3—10密闭的圆筒中央有一可以移动的绝热活塞,在0℃时,活塞两边气体的压强相同,现在左半部分的气体加热,右半部分的气体仍为0℃,活塞开始向右移动,当活塞移动到右边体积是原来一半时,不再移动,则左半部分气体的温度是多少?
参考答案
1、根据理想气体的定义可作出判断。答案:C
2、由理想气体状态方程可作出判断。答案:BD
3、由p/ρT=C 可得。答案:C
4、由p V=nRT可得。答案:C
5、以气缸为研究对象受力分析,可知气体的压强不变;对气体受力分析可知,L不变,h不变,但H增加。答案:B
6、对管子受力分析可得,F=ρ水gπr2H。答案:B
7、水银柱产生的压强减小,封闭气体的压强增大,体积减小,故水银柱沿着管子上移。答案:C
8、由理想气体状态方程可作出判断。答案:C
9、等容,查理;等压,盖·吕萨克;等温,玻意耳;
10、5.6L
11、819K8.2气体的等容变化和等压变化同步试题
一、选择题:
一定质量的气体在保持密度不变的情况下,把它的温度由原来的27℃升到127℃,这时该气体的压强是原来的
A. 3倍 B. 4倍 C. 4/3倍 D. 3/4倍
一定质量的气体,在体积不变时,温度每升高1℃,它的压强增加量
A. 相同 B. 逐渐增大 C. 逐渐减小 D. 成正比例增大
将质量相同的同种气体A、B分别密封在体积不同的两容器中,保持两部分气体体积不变,A、B两部分气体压强温度的变化曲线如图8.2—6所示,下列说法正确的是
A. A部分气体的体积比B部分小
B. A、B直线延长线将相交于t轴上的同一点
C. A、B气体温度改变量相同时,压强改变量也相同
D.A、B气体温度改变量相同时,A部分气体压强改变量较大
如图8.2—7所示,将盛有温度为T的同种气体的两容器用水平细管相连,管中有一小段水银将A、B两部分气体隔开,现使A、B同时升高温度,若A升高到T+△TA,B升高到T+△TB,已知VA=2VB,要使水银保持不动,则
A. △TA=2△TB B. △TA=△TB
C. △TA=△TB D. △TA=△TB
一定质量的气体,在体积不变的条件下,温度由0℃升高到10℃时, 其压强的增量为△p1,当它由100℃升高到110℃时,所增压强为△p2,则△p1与△p2之比是
A. 10:1 B. 373:273 C.1:1 D. 383:283
如图8.2—8,某同学用封有气体的玻璃管来测绝对零度,当容器水温是30℃时,空气柱长度为30cm,当水温是90℃时,空气柱的长度是36cm,则该同学测得的绝对零度相当于多少摄氏度
A.-273℃ B. -270℃
C. -268℃ D. -271℃
查理定律的正确说法是一定质量的气体,在体积保持不变的情况下
气体的压强跟摄氏温度成正比
气体温度每升高1℃,增加的压强等于它原来压强的1/273
气体温度每降低1℃.减小的压强等于它原来压强的1/273
以上说法都不正确
一定质量的气体当体积不变而温度由100℃上升到200℃时,其压强
A. 增大到原来的两倍 B. 比原来增加100/273倍
C. 比原来增加100/373倍 D. 比原来增加1/2倍
一定质量的理想气体等容变化中,温度每升高1℃,压强的增加量等于它在17℃时压强的
A. 1/273 B. 1/256 C. 1/300 D. 1/290
一定质量的理想气体,现要使它的压强经过状态变化后回到初始状态的压强,那么使用下列哪些过程可以实现
先将气体等温膨胀,再将气体等容降温
先将气体等温压缩,再将气体等容降温
先将气体等容升温,再将气体等温膨胀
先将气体等容降温,再将气体等温压缩
如图8.2—9所示,开口向上,竖直放置的容器中,用两活塞封闭着两段同温度的气柱,
体积为V1、V2,且V1=V2,现给他们缓慢加热,使气柱升高的温度相同,这时
它们的体积分别为V1′、V2′,
A. V1′>V2′ B. V1′=V2′ C. V1′如图8.2—10所示,两端开口的U形管,右侧直管中有一部分空气被一段水银柱与外界隔开,若在左管中再注入一些水银,平衡后则
下部两侧水银面A、B高度差h减小
h增大
右侧封闭气柱体积变小
水银面A、B高度差h不变
二、填空题:
在压强不变的情况下,必须使一定质量的理想气体的温度变化到   ℃时,才能使它的体积变为在273℃时的体积的一半。
如图8.2—11所示,汽缸中封闭着温度为100℃的空气,一重物用绳索经滑轮跟缸中活塞相连接,重物和活塞都处于平衡状态,这时活塞离气缸底的高度为10cm,如果缸内空气变为0℃,重物将上升    cm。
设大气压保持不变,当室温由6℃升高到27℃时,
室内空气将减少   %。
三、计算题:
16、容积为2L的烧瓶,在压强为1.0×105Pa时,用塞子塞住,此时温度为27℃,当把它加热到127℃时,塞子被打开了,稍过一会儿,重新把盖子塞好,停止加热并使它逐渐降温到27℃,求:
塞子打开前的最大压强
27℃时剩余空气的压强
参考答案
1、密度不变,即体积不变,由查理定律可得。答案:C
2、由Δp/ΔT=p/T可得。答案:A
3、答案:ABD 4、利用假设法。答案:B
5、由Δp/ΔT=p/T可得。答案:B
7、增加的压强为0℃时的1/273,且与热力学温度成正比。答案:D
8、C 9、D 10、根据气体的实验定律来分析。答案:BD
11、B 12、右管中的封闭气体的压强不变,所以水银面A、B高度差h不变。答案:D
13、由盖·吕萨克定律可得。答案:0℃
14、缸中气体做等压变化,由盖·吕萨克定律可得。答案:2.68cm
15、此题关键是确定好一定质量的气体作为研究对象。答案:7%
16. 【解析】塞子打开前,瓶内气体的状态变化为等容变化。塞子打开后,瓶内有部分气体会逸出,此后应选择瓶中剩余气体为研究对象,再利用查理定律求解。
(1)塞子打开前:选瓶中气体为研究对象,
初态:p1=1.0×105Pa,T1=273+27=300K
末态:p2=?,T2=273+127=400K
由查理定律可得:p2=T2/T1 ×p1=400/300 ×1.0×105 Pa≈1.33×105Pa
塞子塞紧后,选瓶中剩余气体为研究对象。
初态:p1′=1.0×105Pa,T1′=400K
末态:p2′=? T2′=300K
由查理定律可得:p2′=T2′/T1′×p1′=300/400 ×1.0×105≈0.75×105Pa第九章 物态和物态变化达标测试
(满分100分,时间45分钟)
选择题(共8小题,每小题6分,共48分)
1.湿度的说法中正确的是 ( )
A.绝对湿度大,相对湿度一定大
B.相对湿度是100%,表明在当时温度下,空气中水汽已达饱和状态
C.相同温度下绝对湿度越大,表明空气中水汽越接近饱和
D.露水总是出现在夜间和清晨,是因为气温的变化使空气里原来饱和的水蒸气液化的缘故
2.下列关于物质的熔化和凝固的说法中正确的是   ( )
A.各种固体都有一定的熔点,不同的固体熔点不同
B.晶体熔化时的温度叫熔点,不同的晶体熔点不同
C.同种晶体的熔点高于它的凝固点
D.晶体熔化过程要吸热,且温度不断升高
3.在温度不变的情况下,增大液面上方饱和汽的体积时,下面的说法哪些是正确( )
A.饱和汽的质量不变,饱和汽的密度减小
B.饱和汽的密度不变,饱和汽的压强也不变
C.饱和汽的密度不变,饱和汽的压强增大
D.饱和汽的质量增大,饱和汽的压强不变
4、关于浸润和不浸润,下述说法正确的是   ( )
A.水是浸润液体,水银是不浸润液体
B.在内径小的容器里,如果液体能浸润器壁,液面成凸形
C.在内径小的容器里,如果液体不能浸润器壁,液面成凸形
D.鸭的羽毛上有一层很薄的脂肪,使羽毛不被水浸润
5.以下说法正确的是   ( )
A.玻璃是晶体,它有规则的几何形状
B.单晶体和多晶体都具有各向异性的物理性质
C.荷叶上的小水滴呈球形,这是表面张力使液面收缩的结果
D.形成液体表面张力的原因是由于液体表面层的分子分布比内部稀疏
6.在表面张力的作用下,水沿毛细管上升后,水的温度将   ( )
A.升高     B.降低     C.不变     D.上述三情况都可能
7.下列说法正确的是    ( )
A.液化石油气是在常温下用增大压强(或压缩体积)的方法使其液化的
B.所有气体都可以采用压缩体积的方法使其液化
C.打火机用的丁烷气是采用降低温度使其液化的
D.只有一部分气体可采用降低温度的方法使其液化
8.在以下事例中,能用液体表面张力来解释的是   ( )
A.草叶上的露珠呈圆球形
B.油滴在水面上会形成一层油膜
C.用湿布不易擦去纱窗上的灰尘
D.太空中的大水滴呈球形
二、非选择题(9、10小题各11分,共22分;11、12小题各15分,共30分)
9.干湿泡温度计中,干泡温度计和湿泡温度计所示温度相差越大,空气越干燥;反之,越潮湿。这是什么道理?
10.如图9-1所示,如果用一根细玻璃管将两个半径大小不同的肥皂泡连通起来,那么这两个肥皂泡的大小将如何变化?
11.冬季在菜窖里放上几桶水,可以使窖内的温度不致降低得很多,防止把菜冻坏。这是什么道理?如果在窖内放入m=200千克,t1=10℃的水,试计算这些水结成0℃的冰时放出的热量。这相当于燃烧多少千克干木柴所放出的热量?(木柴的燃烧值约为k=1.26×104KJ/kg,冰的熔化热取λ=3.35×105 J/Kg)
12.一电炉的功率P=200W,将质量m=240g的固体样品放在炉内,通电后的电炉内的温度变化如图9-2所示。设全部电能转化为内能并全部被样品吸收,试问:该固体样品的熔点和熔化热为多大?
图9-2
参考答案
解析:相对湿度是空气中水蒸气的压强与同温度下水蒸气的饱和汽压的比值,所以A错,BC对;
当绝对湿度不变的情况下,温度降低,饱和汽压降低,所以相对湿度变大,当达到饱和以后,随着温度的继续降低,水蒸气将液化为水,即露水,若此时温度低于零摄氏度,则为霜。所以D对。
  答案:BCD
2.解析:只有晶体才具有确定的熔点,不同晶体的熔点不同,但都等于其凝固点,熔化过程中吸热,但温度不升高。所以B对。
答案:B
3.解析:增大体积后,水继续蒸发,因为温度不变,即饱和汽压不变,所以最终达到平衡时,饱和汽的密度和压强不变,质量增加。
  答案:BD
  4.解析:浸润不浸润,取决于液体和固体的性质,水对玻璃是浸润液体,但对石蜡是不浸润液体,所以A错;浸润时液面是凸的,不浸润时液面是凹的,所以B错,CD对。
  答案:CD
5.解析:晶体的主要特征是具有确定的熔点,多晶体不具有确定的几何形状和各向异性的物理性质,所以AB错;由于液体表面层的分子分布比内部稀疏,所以产生表面张力,使液面收缩,所以CD对。
答案:CD
6.解析:水面升高,水的重力势能增大,唯一的能量来源是水的内能;此题应从能量守恒的角度考虑。所以B对。
答案:B
7.解析:气体的液化一般采取压缩体积的方法,如液化石油气和打火机用的丁烷气,但每一种气体都有临界温度,只有低于临界温度时才能通过压缩体积将其液化;也可采取降低温度的方法,只要温度足够低,任何气体都可以液化;但通常是同时采取这两种方法。所以A对。
  答案:A
8.解析:表面张力是使液面收缩,所以AD对,B错;由于表面张力的作用,水不易通过纱窗,所以用湿布不易擦去纱窗上的灰尘,C对。
答案:ACD
  9.解析:两个温度计的温度相差大是由于湿泡温度计圆球部分外表面的水蒸发剧烈引起的,也就是当时空气中的绝对湿度小,远低于该温度下的水的饱和汽压。根据B=(P1/PS)×100%,知道这时的相对湿度小,空气干燥;当空气潮湿时,湿泡温度计圆球部分外表面的水蒸发较慢,干湿温度计的温度相差不大。
  答案:见解析
10.解析:在肥皂泡的表面上,各部分液面间的表面张力是跟液面相切的,若取单位面积表面作分析可知,作用于单位面积表面边界上的表面张力f的合力F,将使这一表面对泡内的气体产生一附加压力,从而形成附加压强(如答图1所示),球形肥皂泡的半径越小,表面的曲率越大,每单位面积表面边界上表面张力f的合力F越大,即单位面积表面产生的附加压力越大,因而肥皂泡表面对泡内气体的附加压强也就越大.由此可知,对半径较小的肥皂泡来说,泡内的气体将被压入到半径较大的肥皂泡中去,从而变得越来越小,直至消失。半径较大的肥皂泡则随着气体被压入而逐渐变大。
  答案:见解析
  11.解析:(1)因为水降温并结冰的过程中将放出热量,所以窖内温度不会太低。
(2)设这些水结成0℃的冰时放出的热量为Q,则
Q=mλ+mcΔt=200×3.35×105+200×4.2×103×10=7.54×107J
设燃烧M千克干木柴可以释放出这么多的热量
Q=Mk 即M=Q/k=7.54×107/1.26×107=6Kg
  答案:7.54×107J ,6 Kg
  12.解析:样品的熔点为60℃。
熔化时间τ=2min,电流做功W=Pτ。
设样品的熔化热为λ,样品熔化过程中共吸收热量Q=λm。
   由W=Q,即Pτ=λm,得
  答案:熔点是60℃,熔化热是1×105J/Kg物态和物态变化 同步测试
1、某物体表现出各向异性是由于组成物体的物质微粒( )
A.在空间的排列不规则
B.在空间按一定的规则排列
C.数目较多的缘故
D.数目较少的缘故
2、下面关于晶体和非晶体的说法中正确的是( )
A.石英晶体打碎后就变成了非晶体
B.晶体一定有规则的几何形状,形状不规则的金属块是非晶体
C.非晶体都没有固定的熔点
D.所有晶体都是各向异性的
3、下列现象中与表面张力有关的是(  )
A.水中的气泡呈球形
B.草叶上的露珠呈球形
C.刚洗完头,头发粘在一起
D.木块浮在水中
4、有一些小昆虫可以在水面上停留或能跑来跑去而不会沉入水中,这是由于昆虫受到向上的力跟重力平衡,这向上的力主要是(  )
A.弹力
B.表面张力
C.弹力和表面张力
D.浮力和表面张力
5、水对玻璃是浸润液体而水银对玻璃是不浸润液体,它们在毛细管中将产生上升或下降的现象,现把不同粗细的三根毛细管插入水和水银中,如图9-2-5所示,正确的现象应是(  )
6、关于液体的表面张力,下列说法中正确的是(  )
A.液体表面层内的分子分布比液体内部要密
B.液体表面层内分子间的引力大于斥力
C.表面张力就其本质而言,就是万有引力
D.表面张力的方向与液面相切,与分界线垂直
7、夏天荷叶上的一颗颗小水珠呈球形,其原因是(  )
A.表面张力具有使液面收缩到表面积为最小的趋势
B.小水滴的重力影响比表面张力小得多
C.液体内部分子对表面层的分子具有引力作用
D.水对荷叶是不浸润的
8、下列说法中正确的是(  )
A.浸润液体在毛细管内上升,主要是附着层分子间斥力作用而造成的
B.不浸润液体在毛细管内下降,主要是附着层内部分子稀疏,表面张力下压,使液面下降
C.浸润和不浸润是虹吸作用的结果
D.以上说法都不对
9、将不同材料做成的两根很细的管子A和B插入同一种液体中,A管内的液而比管外液面高,B管内的液面比管外液面低,那么(  )
A.该液体对A管壁是浸润的,对B管壁是不浸润的
B.该液体对B管壁是浸润的,对A管壁是不浸润的
C.A管内发生的足毛细现象,B管内发生的不是毛细现象
D.A管和B管内发生的都是毛细现象
10、密闭容器中装有少量液态乙醚,试判断下列现象是否可以发生?(  )
A.当容器温度升高时,液态乙醚逐渐减少
B.当容器温度降低时,液态乙醚逐渐减少
C.当容器升高到一定温度时,液态乙醚消失
D.液态乙醚消失时,若冷却容器,容器中又出现液态乙醚
11、用酒精灯给盛水的烧杯加热,使杯中的水沸腾,在烧杯中插一装满水的试管,试管中的水将(  )
A.全部不能达到沸点,也不能沸腾
B.全部能达到沸点,但不能沸腾
C.全部能达到沸点,但不能沸腾
D.加热时间略长一些,可沸腾
12、液晶属于( )
A.固态 B.液态  C.气态 D.固态和液态之间的中间态
13、晶体在熔解过程中,关于温度变化和能量交换的说法中正确的是(  )
A.温度保持不变,不需继续加热
B.温度保持不变,要继续加热
C.温度保持不变,但吸热增加内能
D.不断吸收热量,温度不断升高
【素质提高】
14、密闭容器内有少量0℃度水,如果迅速将窗口中空气抽出,由于急剧汽化使余下的水全部结成冰。若冰的熔解热为λ,0℃下水的汽化热为L,那么容器中现有的冰与原有的水质量之比为多少?
1、B
2、C
3、ABC
4、B
5、AD
6、BD
7、ABD
8、AB
9、AD
10、ACD
11、C
12、D
13、BC
14、L/(L+λ)

A

B
水银
C
水银
D
图9-2-5第4节 气体热现象的微观意义同步试题
一、完成以下各题:
1.下列有关气体的压强的说法中,正确的是 ( )
A、气体分子的平均速率增大,则气体的压强一定增大。
B、气体分子的密度增大,则气体的压强一定增大。
C、气体分子的平均动能增大,则气体的压强一定增大。
D、气体分子的平均动能增大,气体的压强可能减小。
2.如图8.4—1所示,用导热的固定隔板把一容器隔成体积相等的甲、乙两部分。甲、乙中分别有质量相等的氮气和氧气。在达到平衡时,它们的温度相等。若分子势能可忽略,则甲、乙中 ( )
A.气体的压强相等 B.气体的内能相等
C. 气体分子的平均动能相等. D.气体分子的平均速率相等.
3.x y两容器中装有相同质量的氦气,已知x容器中氦气的温度高于y中氦气的温度,但压强却低于y中氦气的压强.由此可知 ( )
A . x中氦气分子的平均动能一定大于y中氦气分子的平均动能.
B. x中每个氦分子的动能一定大于y 中的每个氦分子的动能.
C. x中动能大的氦气分子数一定大于y中动能大的氦气分子数.
D. x中氦分子的热运动一定比y中氦分子的热运动剧烈.
4.对一定量的理想气体,用p、 V、 T 分别表示气压强 体积和温度,则有 ( )
A、若T不变,p 增大,则分子热运动的平均动能增大.
B、若p不变,V增大,则分子热运动的平均动能减小.
C、若p不变,T增大,则单位体积中的分子数减少.
D、若V不变,p减小,则单位体积中的分子数减少.
5、对于一定质量的理想气体,下列论述中正确的是()
A、分子热运动变剧烈时,压强必变大
B、分子热运动变剧烈时,压强可以不变
C、分子间的平均距离变大时,压强必变小
D、分子间的平均距离变大时,压强必变大
6、一定质量的理想气体,下列说法正确的是
A. 压强增大,体积增大,分子的平均动能一定增大
B. 压强减小,体积减小,分子的平均动能一定增大
C. 压强减小,体积增大,分子的平均动能一定增大
D. 压强增大,体积减小,分子的平均动能一定增大
7、一定质量的理想气体,当体积保持不变时,其压强随温度升高而增大,用分子运动论来解释,当气体的温度升高时,其分子的热运动加剧,因此(1) (2) ,从而导致气体的压强增大。
8、下列说法正确的是( )
A. 气体体积就是每个气体分子体积之和
B. 气体压强的大小,只取决于分子平均速率
C. 温度升高,大量气体分子中速率的分子数减少,速率大的分子数增多,分子平均速率增大
D. 一定质量的气体,温度一定,体积减小,分子密度增大
9、气体能充满它所能达到的空间是因为气体分子间_______ 大,分子间 ______ 十分微弱,可以在空间自由移动。
10、由气体分子速率分布的规律,可知气体温度高时也有速率______的分子,温度低时椰油速率______的分子。
参考答案
1、D
2、根据温度的微观解释可知C正确。答案:C
3、根据温度的微观解释可知A正确,由分子运动特点可知B错,C对。答案:ACD
4、分子平均动能只与温度有关,A错;若p不变,V增大,则T升高,B错;若p不变,T增大,则V增大,C正确;若V不变,单位体积内的分子数不变,D错。答案:C
5、B
6、由理想气体状态方程可知,只有A能保证温度升高,从而使分子平均动能增大。答案:A
7、每个分子每次碰撞器壁的平均作用力增大;单位时间内对器壁单位面积上分子的碰撞次数增多
8、CD
9、距离;相互作用力
10、小;大典型例题
  例1当物体被拉伸时,物体内分子间相互作用力的变化是( )
  A.斥力和引力都增大,但引力比斥力增大得更快
  B.斥力和引力都减小,但斥力比引力减小得更快
  C.斥力减小,引力增大
  D.斥力消失,只有引力
  选题角度:理解引力和斥力的变化情况.
  解析:固体被拉伸时,物体内部分子间距离变大,分子引力和斥力都减小,(A)、(C)均错.随着分子间距离的增大,分子斥力要比引力减小得更快,但两者同时存在,故(B)对,(D)错.所以,正确选项(B).
  例2两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的分子力可忽略),设甲固定不动,乙逐渐靠近甲,直到不能再靠近为止的整个过程中()
  A.分子力总是对乙做正功
  B.乙总是克服分子力做功
  C.先是乙克服分子力做功;然后分子力对乙做正功
  D.先是分子力对乙做正功;然后乙克服分子力做功
  选题角度:理解分子力随其间距变化情况.
  解析:在乙分子逐渐向甲分子靠拢的过程中, 时,分子力表现为引力,此时分子对乙做正功, 时,分子力表现为斥力,阻碍乙分子靠拢,此时分子力做负功,即乙克服分子力做功.所以,正确选项(D).
  例3设 是分子间引力和斥力平衡时的距离, 是两个分子的实际距离,则以下说法中正确的是( )
  A. 时,分子间引力和斥力都等于零
  B. 时,分子间只有引力而无斥力
  C. 由 逐渐减小到小于 的过程中,分子间的引力先增大后减小
  D. 由 逐渐减小到小于 的过程中,分子间的引力和斥力都增大,其合力先增大后减小再增大
  选题角度:理解分子间引力和斥力与分子间距离的关系.
  解析: 当 时,分子间引力和斥力相等,但都不为零,只有合力为零,(A)错.在 时,引力大于斥力,两者同时存在,(B)错.在 减小的过程中分子引力和斥力都增大,(C)错, 由 逐渐减小到 的过程中,由分子力随 的变化关系图线可知,分子力有一个极大值,到 时分子力又增大,所以在 由 逐渐减小 到小于 的过程中分子力是先增大后减小再增大.所以,正确选项(D).
习题精选
  一、填空题
  1.分子间引力和斥力是同时存在的,实际表现出来的分子力是________.
  2.固体都很难压缩,主要原因是_________.
  3.分子间相互作用的平衡位置 是指________位置,它的数量级为________m,当分子间距的数量级大于_______ 时,分子力可以忽略不计.
  4.两个分子间引力和斥力的平衡距离 的数量级是_______ , 标准状态下的气体分子间距离约为_______ ,分子间作用力为_______.
  5.设 为A、B两个分子间引力和斥力相等时AB间距离,在它们之间的距离从 ,变为 的过程中,它们分子间的引力将会______,分子间的引力和斥力的合力变化情况是_____.
  6.常温下当你用手去压一块橡皮的时候,会明显感觉到橡皮有抗拒压缩作用.当你用手去拉这块橡皮的时候,也会明显感觉到橡皮有反抗拉伸的作用,请用分子运动论的观点解释其中道理__________________________________________.
  二、选择题
  1.下列现象可说明分子间有引力的是( )
  A.正、负电荷相互吸引
  B.磁体吸引附近的小铁钉
  C.用粉笔写字在黑板上留下字迹
  D.用电焊把两块铁焊在一起
  2.分子间的斥力和引力随分子间距离增大而变化的情况是( )
  A.引力增大,斥力增大
  B.引力减小,斥力减小
  C.引力增大,斥力减小
  D.引力减小,斥力增大
  3.下列说法中正确的有()
  A.固体很难被拉伸,这是因为拉伸时固体分子间的分子力表现为引力
  B.液体很难被压缩,这是因为压缩时液体分子间的分子力表现为斥力
  C.气体被压缩时有时需要用较大的力,这是因为气体被压缩时其分子间的分子力表现为斥力
  D.固体和液体很难被压缩,这是因为固体和液体的分子间没有空隙
  4.关于分子力,下面说法正确的是()
  A.分子引力不等于分子斥力时,违背了牛顿第三定律
  B.两物体分子间引力的合力等于万有引力
  C.分子间相互作用的引力和斥力不是一对作用力和反作用力
  D.浮力等于固体与液体表面分子间作用力的合力
  5.关于分子间相互作用的引力 、斥力 及引力与斥力的合力F随分子间距离 的变化情况,下列说法中正确的是()
  A. 越大, 越大, 越小,F越大
  B. 越大, 越小, 越小,F越大
  C. 越小, 越大, 越大,F越大
  D.以上说法都不对
  6.当分子间距离为 时,分子间相互作用的引力 、斥力 大小相等,则
  A.当 时,分子间只有 ,而没有
  B.当 时,分子间只有 ,而没有
  C.当 时,分子间既有 ,又有 ,且
  D.当 时,分子间既有 ,又有 ,且
  7.下列事例能说明分子间有相互作用力的是 ()
  A.金属块经过锻打能改变它原来的形状
  B.拉断一根钢绳需要用一定的外力
  C.食盐能溶于水而石蜡却不溶于水
  D.液体一般很难压缩
  8.下面证明分子间存在引力和斥力的实验,哪个是错误的?()
  A.两块铅压紧以后能连成一块,说明存在引力
  B.一般固体、液体很难被压缩,说明存在着相互排斥力
  C.拉断一根绳子需要一定大小的力说明存在着相互吸引力
  D.碎玻璃不能拼在一起,是由分子间存在着斥力
  9.下列现象和结论正确的是()
  A.液体和固体很难被压缩,说明液体和固体分子之间存在斥力
  B.液体和固体很难被压缩,说明液体和固体分子间无间隙
  C.物体不易被拉断,说明分子间存在着引力
  D.金属分子能聚集到一起形成金属块说明金属原子间的作用力一直表现为引力
  参考答案:
  一、1.引力和斥力的合力
  2.压缩时使 ,分子力为斥力,且随 减小迅速增大.
  3.分子力为零. 10倍.
  4. 0
  5.减小 先减小后增大 .
  6.常温下,固体分子间距离为 ,用手去压一橡皮的时候,会使 ,分子力为斥力,所以会感觉到橡皮有抗拒压缩作用,反之去拉它的时候 ,分子力为引力,所以感觉到橡皮条有反抗拉伸的作用.
  二、1.CD 2.B 3.AB 4.C 5.D 6.CD 7.ABD 8.D 9.AC 8.1气体的等温变化同步试题
一、选择题
1.一个气泡由湖面下20m深处上升到湖面下10m深处,它的体积约变为原来的体积的(温度不变,水的密度为1.0×103kg/m3,g取10m/s2) ( )
A.3倍 B.2倍 C.1.5倍 D.0.7 倍
2.一个开口玻璃瓶内有空气,现将瓶口向下按入水中,在水面下5m深处恰能保持静止不动,下列说法中正确的是 ( )
A. 将瓶稍向下按,放手后又回到原来位置
B. 将瓶稍向下按,放手后加速下沉
C. 将瓶稍向上提,放手后又回到原处
D. 将瓶稍向上提,放手后加速上升
3.如图8.1—5,两个半球壳拼成的球形容器内部已抽成真空,球形容器
的半径为R,大气压强为p。为使两个半球壳沿图箭头方向
互相分离,应施加的力F至少为: ( )
A.4πR2p B.2π R2p C.πR2p D.πR2p/2
4、一定质量的气体,在做等温变化的过程中,下列物理量发生变化的有:( )
A、气体的体积 B、单位体积内的分子数 C、气体的压强 D、分子总数
5、如图8.1—6所示,开口向下插入水银槽的
玻璃管内封闭着长为H的空气柱,管内外水银
高度差为h,若缓慢向上提起玻璃管(管口未
离开槽内水银面),H和h的变化情况是( )
A、h和H都增大 B、h和H都减小
C、h增大,H减小 D、h减小,H增大
6.一定质量的气体由状态A变到状态B的过程如图
8.1—7所示,A、B位于同一双曲线上,则此变化过
程中,温度 ( )
A、一直下降 B、先上升后下降
C、先下降后上升 D、一直上升
7、如图8.1—8所示,U形管的A端封有气体,B端也有一
小段气体。先用一条小铁丝插至B端气体,轻轻抽动,使B
端上下两部分水银柱相连接,设外界温度不变,则A端气柱
的: ( )
A、体积减小 B、体积不变
C、压强增大 D、压强减小
8、一定质量的理想气体,压强为3atm,保持温度不变,当压强减小2 atm时,体积变化4L,则该气体原来的体积为: ( )
A、4/3L B、2L C、8/3L D、8L
9、竖直倒立的U形玻璃管一端封闭,另一端开口向下,
如图8.1—9所示,用水银柱封闭一定质量的理想气体,
在保持温度不变的情况下,假设在管子的D处钻一小
孔,则管内被封闭的气体压强p和气体体积V变化的
情况为: ( )
A、p、V都不变 B、V减小,p增大
C、V增大,p减小 D、无法确定
二、填空题:
10、如图8.1—10所示,质量分别为m1和m2的
同种气体,分别以恒定的温度t1和t2等温变化,
变化过程分别用图中等温线1和2表示,如m1=m2,
则t1____t2 ;如t1=t2,则m1______m2,
(填“>”“=”或“<”)
三、计算题:
11、一个右端开口左端封闭的U形玻璃管中装有水银,左侧封有一定质量的空气,如图8.1—11所示,已知,空气柱长是40cm,两侧水银面高度差56cm,若左侧距管顶66cm处的k点处突然断开,断开处上方水银能否流出?这时左侧上方封闭气柱将变为多高?(设大气压强为1.013×105Pa)
12`用托里拆利实验测大气压强时,管内混有少量空气,因此读数不准,当大气压强为75cmHg时,读数为74.5cmHg,这时管中空气柱长22cm,当气压计读数为75.5cmHg时,实际大气压强多大?
参考答案
1、以气泡为研究对象,利用玻意耳定律即可。答案:C
2、瓶保持静止不动,受力平衡mg=ρgV,由玻意耳定律,将瓶下按后,p增大而V减小,mg>ρgV,故放手后加速下沉。同样道理,D选项也正确。答案:BD
3、大气压作用的有效面积为πR2。答案:C
4、等温过程中,p、V发生相应变化,单位体积内的分子数也随之发生相应变化。答案:ABC
5、假设上提时水银柱不动,则封闭气体压强减小,在大气压的作用下水银柱上升,而封闭气体由于压强减小,体积增大。答案:A
6、可作出过直线AB上各点的等温线与过A、B两点的等温线进行比较。答案:B
7、由气体传递压强的特点,前后这两种情况对A管封闭气体是等同的。答案:B
8、3V=1×(V+4),V=2。答案:B
9、导致封闭气体的压强增大,体积减小。答案:B
10、>、>
11、断开处的压强比外界压强小,因而水银不流出。对封闭气体应用玻意耳定律可得,左侧封闭气体变为16cm。答案: 否:16cm
12、对封闭气体应用玻意耳定律可得。答案:76.2cm《热力学定律》单元达标测评
(90分钟 100分)
一.选择题:(每题4分,计56分)
1.把浸有乙醚的一小块棉花放在厚玻璃筒的底部,当快速下压活塞时,由于被压缩的空气骤然变热,温度升高,达到乙醚的燃点,使浸有乙醚的棉花燃烧起来,此实验的目的是要说明( )
A.做功可以升高物体的温度
B.做功可以改变物体的内能
C.做功一定可以增加物体的内能
D.做功可以增加物体的热量
2.下列关于永动机的说法中正确的是( )
A.第一类永动机违反了能量守恒定律
B.第一类永动机违反了热力学第一定律
C.第二类永动机违反了能量守恒定律
D.第二类永动机违反了热力学第二定律
3.以下过程不可能发生的是( )
A.对物体做功,同时物体放热,物体的温度不变
B.对物体做功,同时物体吸热,物体的温度不变
C.物体对外做功,同时放热,物体的内能不变
D.物体对外做功,同时吸热,物体的内能不变
4.下面设想符合能量守恒定律的是( )
A.利用永久磁铁间的作用力造一台永远转动的机器
B.做成一条船利用河水的能量逆水航行
C.通过太阳照射飞机使飞机起飞
D.不用任何燃料使河水升温
5.下列有关物体内能改变的判断中,正确的是( )
A.外界对物体做功,物体的内能一定增加
B.外界和物体传递热量,物体的内能一定增加
C.物体对外界做功,物体的内能可能增加
D.物体向外放热,物体的内能可能增加
6.如图10—1所示容器中,A、B各有一个可自由移动的轻活塞,活塞下面是水,上面为空气,大气压恒定。A、B底部由带有阀门K的管道相连,整个装置与外界绝热。原先A中的水面比B中高,打开阀门,使A中的水逐渐向B中流,最后达到平衡。在这个过程中( )
A.大气压力对水做功,水的内能增加
B.水克服大气压力做功,水的内能减少
C.大气压力对水不做功,水的内能不变
D.大气压力对水不做功,水的内能增加 图10-1
7.如图10—2所示,直立容器内部有被隔板隔开的A、B两部分气体,A的密度小,B的密度较大,抽去隔板,加热气体,使两部分气体均匀混合,设在此过程气体吸热Q,气体内能增量为ΔE,则( )
A. ΔE=Q
B. ΔE﹤Q
C. ΔE﹥Q
D.无法比较 图10-2
8.一木块沿斜面向下滑,下列说法正确的是( )
A.不管斜面是否光滑,下滑过程中重力对木块做了功,它的内能将增大
B.若斜面光滑且不计空气阻力,木块滑到斜面底部时,速度增大,内能也将增大
C.若斜面粗糙,木块在重力作用下虽速度增大,但它的内能并不改变
D.若斜面粗糙,木块的机械能减小,而它的内能将增大
9.物体在水平面上运动,当它的速度由9m/s减小到7m/s的过程中,内能增量是某个定值,如果物体继续运动,又产生相等内能增量,这时物体速度应是 ( )
A.5.66m/s B.4.12m/s C.5m/s D.3m/s
10.以下说法正确的是 ( )
A.电冰箱内的食品温度比室内温度低,说明在一定条件下热传导也可以由低温物体向高温物体进行
B.内能可以转化为机械能
C.能量的耗散否定了能量的转化与守恒定律
D.能量的耗能说明自然界的宏观过程有方向性
11.一个带活塞的气缸内盛有一定量的气体,若此气体的温度随其内能的增大而升高,则( )
A.将热量传给气体,其温度必升高
B.压缩气体,其温度必升高
C.压缩气体,同时气体向外界放热,其温度必不变
D.压缩气体,同时将热量传给气体,其温度必升高
12.金属制成的气缸中装有柴油与空气的混合物,有可能使气缸中柴油达到燃点的过程是( )
A.迅速向里推活塞 B. 迅速向外拉活塞
C.缓慢向里推活塞 D.缓慢向外拉活塞
13.如图10—3所示,用导热的固定隔板把一容器隔成容积相等的甲、乙两部分,甲、乙中分别有质量相等的氮气和氧气。在达到平衡时,它们的温度必相等,若分子势能可忽略,则甲、乙中( )
A.气体的压强相等 B.气体分子的平均动能相等
C.气体的内能相等 D.气体分子的平均速率相等 图10-3
14.如图10—4所示,A、B两球完全相同,分别浸没在水和水银的同一深度内,A、B球用同一种特殊的材料制作,当温度稍微升高时,球的体积明显地增大,如果水和水银的初温及缓慢升高后的末温都相同,且两球膨胀后体积也相等,
两球也不再上升,则( )
A.A球吸收的热量多
B.B球吸收的热量多
C.A、B二球吸收的热量一样多
D.不能确定吸收热量的多少 图10-4
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
答案
二.填空题(每题6分,共12分)
15.一定质量的理想气体,在升温膨胀对外做功的过程中,分子的平均动能 ,气体的内能 ,因而伴随着 过程。
16.某气体初态时有100J内能,膨胀过程中对外做功30J,同时吸收了20J的热量,在这过程中内能 (填增加或减少) J。
三.计算题(17、18题各10分,19题12分)
17.在一个横截面积S=3×10-2m2的圆筒内装有质量m=0.6kg的水,被太阳光垂直照射 t=2min后,水温升高1℃,设大气层的太阳能只有η=45%到达地面,不计容器的吸热和散热损失,试估算太阳的全部辐射功率。(保留一位有效数字,设太阳与地球之间的平均距离d=1.5×1011m,水的比热c=4.2×103J/kg·℃)
18.某地的平均风速为5m/s,已知空气密度是1.2kg/m3,有一风车,它的车叶转动时可形成半径为12m的圆面,如果这个风车能将此圆内10%的气流的动能转变为电能,则该风车带动的发电机功率是多大?
19.一颗质量为10g的子弹以200m/s的速度射入放在光滑水平面上质量为2 kg 的木块并穿出;穿出木块时子弹的速度变为40m/s,木块速度为0.8m/s,设子弹在木块中所受的阻力不变,在此过程中子弹和木块共获得多少内能?若这些内能有30%被子弹吸收,则可以使子弹升温多少度?子弹的比热容1.3×102J/(kg·℃)。
《热力学定律》单元检测参考答案
1.解析:当快速下压活塞时,对空气做功,改变了气体的内能,使气体的温度升高,达到乙醚的燃点,使浸有乙醚的棉花燃烧起来。故B正确。
答案:B
2.解析:本题考察的是对两类永动机的本质认识,显然A、D正确。
答案:AD
3.解析:本题考察的是对热力学第一定律ΔU=W+Q的理解和应用,需要注意的是符号法则。
答案:BC
4.解析:利用磁场能可能使磁铁所具有的磁场能转化为动能,但由于摩擦力的不可避免性,动能最终转化为内能,使转动停止,故A错;让船先静止在水中,设计一台水力发电机使船获得足够电能,然后把电能转化为船的动能使船逆水航行;同理可利用光能的可转化性和电能的可收集性,使光能转化为飞机的动能,实现飞机起飞,故B、C正确;设计水坝利用河水的重力势能发电,一部分重力势能通过水轮机叶片转化为水的内能、另外电能也可转化为内能使水升温,故D正确。
答案:BCD
5.解析:本题考察的是对热力学第一定律ΔU=W+Q的理解和应用,需要注意的是符号法则及其物理意义。
答案:CD
6.解析:大气压对左面A的水做正功,而对B中水做负功;A内水面下降,体积减小,与B内上升增加的体积相同,因此大气压对水做功的代数和为零;水的重心降低重力势能减小,由能量守恒定律知水的内能增加。故选D。
答案:D
7.解析:抽去隔板前A、B气体的整体重心在中线以下,抽去隔板待气体混合均匀后重心恰好在中线上,所以系统的重力势能增大,由能量守恒定律,吸收的热量一部分增加气体内能,一部分增加重力势能,所以B正确。
答案:B
8.解析:斜面光滑且不计空气阻力时,木块下滑过程中机械能守恒,内能不变;斜面粗糙,木块下滑时要克服摩擦力做功,故木块在机械能减小,由能量守恒定律它的内能将增大。D正确。
答案:D
9.解析:设物体质量为m,v1=9m/s,v2=7m/s最终速度减为v3,由能量守恒定律有:
代入数值得:v3=m/s=4.12m/s 故B正确。
答案:B
10.解析:热传导只能从高温到低温,A不正确;由能量守恒定律可知,各种形式的能量之间可以相互转化,并且总能量守恒,所以B正确,C不正确;而能量的耗能正好说明自然界的宏观过程有方向性,D正确。
答案:BD
11.解析:由于气体的温度随其内能的增大而升高,所以内能增大温度必然升高;由热力学第一定律ΔU=W+Q知,当压缩气体,同时将热量传给气体,其内能增加,温度必升高,D正确;而A、B只是考虑了或W或Q的一个方面而忽略了另一方面,故不正确。
答案:D
12.解析:只有迅速向里推活塞,对混合气体做功,才能使混合气体的内能迅速增加,温度迅速升高到燃点。故A正确。
答案:A
13.解析:由于温度是分子平均动能的标志,所以在达到平衡时,它们的温度相等,气体分子的平均动能必相等。
答案:B
14.解析:A、B两球初末状态完全相同,故ΔU相同;B球膨胀对水银做的功大于A球膨胀对水做的功,由热力学第一定律ΔU=W+Q,所以B球吸收的热量大于A球吸收的热量,故B正确。
答案:B
15.解析:温度是分子平均动能的标志,所以温度升高,分子的平均动能增大;理想气体的内能是由温度唯一决定,所以温度升高,内能增加;由热力学第一定律ΔU=W+Q,结合符号法则及其物理意义,则气体要吸热。
答案:增大 增加 吸热
16.解析:由热力学第一定律ΔU=U2-U1=W+Q,结合符号法则及其物理意义有:W=-30J,Q=20J,故ΔU=U2-U1= -10J,因而内能减小了10J。
答案:减少 10
17.解析:设太阳的全部辐射功率为P,则在两分钟内太阳向外辐射的能量Q=Pt,则由题意可知
所以=4.4×1026W
18.解析:首先可以求出在时间t内作用于风车的气流质量为m=πr2υtρ,这些气流的动能为mυ2;转变的是能为E= mυ2 ×10%,故风车带动电动机功率为P==πr2ρυ3×10%
代入数据以后得P=3.4kW
答案:3.4kW
19.解析:系统损失的机械能转化为系统增加的内能。
=×0.01×2002J-(×0.01×402J+×2×0.82J)=191.36J
∴被子弹吸收的热量是Q=ΔE换×30%=cmΔt∴℃=44.16℃
A
K
B
A
B


A
B
水银
水热力学第二定律的微观解释 同步练习
1.关于有序和无序下列说法正确的是( )
A.有序和无序不是绝对的
B.一个“宏观态”可能对应着许多的“微观态”
C.一个“宏观态”对应着唯一的“微观态”
D.无序意味着各处一样、平均、没有差别
2.根据热力学第二定律判断,下列说法正确的是( )
A.内能可以自发的转变成机械能
B.扩散的过程完全可逆的
C.火力发电时,燃烧物质的内能不可以全部转化为电能
D.热量不可能自发的从低温物体传递到高温物体
3.倒一杯热水,然后加入适当的糖后,糖会全部溶于水中,但一段时间后又观察到杯底部有糖结晶,关于这个过程下列叙述正确的是( )
A.溶解过程是自发的,结晶过程也是自发的,因此热力学第二定律是错误的
B.溶解过程是有序向无序转变的过程
C.结晶过程是有序向无序转变的过程
D.结晶过程不是自发的,因为有外界的影响
4.下列说法正确的是 ( )
A.如果大量分子的集合从A分布进入B分布的概率大于从B分布进入A分布,则B分布更无序
B.如果大量分子的集合从A分布进入B分布的概率大于从B分布进入A分布,则A分布更无序
C.大量分子的集合能自发地从A分布进入B分布,则该过程是可逆的
D.大量分子的集合能自发地从A分布进入B分布,则该过程是不可逆的
5.一个密闭的容器内有稀薄气体,在容器上开一个小口,外部的空气就会流入容器,在气体流入过程中,容器内靠近开口处的空气密度暂时变得比内部大,以下说法正确的是( )
A.此时容器内气体处于一个不平衡状态,是一个最无序的状态
B.外界的影响破坏了容器内气体的平衡
C.上面事实说明热力学第二定律只适用于封闭系统
D.对一个开放系统并不一定是最无序的分布
6.下列关于热现象的说法,正确的是( )
A.外界对物体做功,物体的内能一定增加
B.物体的温度可以一直降低到绝对零度
C.任何条件下,热量都不会由低温物体传递到高温物体
D.任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能
7.关于热力学第二定律的理解下列正确的是( )
A.宏观与热有关的自发的物理过程都是不可逆的
B.所有热过程都是从有序变为无序
C.熵增加原理说明自然的物理过程具有方向性
D.热运动是一种最无序的运动,内能是最无序运动所对应的能量,因此机械能可以全部转变为内能,但不可能将内能100 全部转变为机械能
8.下列关于热力学定律的表述正确的是( )
A.热力学零度不可达到
B.不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化
C.其数学表达式是△U=Q+W
D.能量在转化或转移的过程中总量保持不变
9.1997年诺贝尔物理学奖授与朱棣文等三人,以表彰他们在激光冷却和捕获原子的方法上所作出的贡献。目前已应用激光将原子的温度冷却到10-12K的数量级,已经非常接近0K,下列关于”0K”说法中正确的是 ( )
A.0K即0℃,随着科学的发展是可以达到的
B.0K即0℃,只能无限接近,但不可能达到
C.0K即绝对零度,随着科学的发展是可以达到的
D.0K即绝对零度,只能无限接近,但不可能达到
10.下列所述过程是可逆的,还是不可逆的 如果是可逆过程请在( )中打“ ”
(1) 汽缸与活塞组合中装有气体,当活塞上没有外加压力,活塞与汽缸间没有摩擦时。( )
(2) 上述装置,当活塞上没有外加压力,活塞与汽缸上摩擦很大,使气体缓慢地膨胀时。( )
(3) 上述装置,没有摩擦,但调整外加压力,使气体能缓慢地膨胀时。( )
(4) 在一绝热容器内盛有液体,不停地搅动它,使它温度升高。( )
(5) 一传热的容器内盛有液体,容器放在一恒温的大水池内,液体不停地搅动,可保持温度不变。( )
(6) 在一绝热容器内,不同种类的液体进行混合。( )
(7) 在一绝热容器内,不同温度的氦气进行混合。( )
[梯次二]
11.根据热力学定律可知,下列说法中正确的是( )
A.“永动机”是可能制成的
B.一切宏观热力学过程都具有方向性
C.关于自然过程的方向性可以这样表:即在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减小
D.热力学第二定律与能量守恒定律是相互矛盾的
12.下列关于热现象的论述中,正确的是( )
A.给自行车车轮打气时,要克服空气分子间的斥力来压活塞
B.布朗运动的剧烈程度与温度的高低无关
C.随科学技术的发展,物体的温度可以降低到绝对零度
D.热机的效率不可能提高到100%,因为它违背热力学第二定律
13.下列说法正确的是( )
A.热力学第二定律只在一定前提条件下才能成立
B.热力学第二定律揭示了一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行
C.能量耗散是从能量转化的角度反映出自然界中的宏观过程具有方向性
D.热力学第二定律揭示了有大量分子参与宏观过程的方向性
14.下列说法正确的是( )
A.与热现象有关的自发的宏观过程是有方向性的
B.与热现象有关的自发的宏观过程是熵增加的过程
C.气体扩散现象向着无序性增加的方向进行,是可逆过程
D.机械能转化为内能的过程是系统的熵增加的过程
15.从微观角度看( )
A.热力学第二定律是一个统计规律
B.一个孤立系统总是从熵大的状态向熵小的状态发展
C.一个宏观状态所对应的微观状态越多,越是无序,熵值越大
D.出现概率越大的宏观状态,熵值越大
16.下列说法中正确的是( )
A.在绝对零度附近所有分子都将停止运动
B.在自然条件下,热量不可能从低温物体传给高温物体
C.热力学温度每一度的大小跟摄氏温度的每一度大小相同
D.随科学技术的发展,物体的温度可以降低到绝对零度
17.关于热力学第二定律有一下四种说法:①热力学第二定律使我们认识到:自然界中进行的一切宏观过程都具有方向性,是不可逆的;②热力学第二定律使我们认识到:自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,是不可逆的; ③热力学第二定律使我们认识到:热量不可能由低温物体传递到高温物体;④第二类永动机违背了能量守恒定律和热力学第二定律,因此不可能制成。上述说法中正确的是 ( )
A.② B.②③ C.①④ D.①③④
18.(1)在一套二居室的单元中,放一只蜜蜂,这只蜜蜂出现在左房间的几率是多少?
(2)放四只蜜蜂,四只蜜蜂都出现在左房间、三只蜜蜂都出现在左房间、二只蜜蜂都出现在左房间的几率各是多少?
(3)在上面的情况下请找出哪一种分布是最无序的分布?你需要多少只蜜蜂才能说“最无序的分布将是最持久的平衡”?
19.一绝热容器被隔板分为体积相等的两部分,一边是n mol的空气,一边为真空。突然将隔板抽掉,气体向真空自由膨胀,最后充满整个容器,如图所示。求封闭系统在此过程中:(1)初、末状态的熵; (2)熵的变化。(阿伏伽德罗常数为NA)
提示:系统的一个宏观态对应的微观态的数目越大,出现的概率就越大。例如,考虑容器中某一个分子的情况,膨胀后在整个容器中的概率为Ω=1,在左、右两侧的概率为Ω=1/2;第二个分子的概率和第一个分子的分布一样,所以两个分子都在左边的概率为Ω=(1/2)2;加入第三个分子算,它单独在左的概率也为Ω=1/2,三个分子都在左侧的概率分布为Ω=(1/2)3;所以四个分子都在左侧的概率分布为Ω=(1/2)4,以此类推,系统中有N个分子,所有分子都在左边的概率为Ω=(1/2)N
答案
1.ABD 2.CD 3.BD 4.AD 5.BCD 6.D 7.ACD 8.A
9.D 10.(1)发生自由膨胀,则是不可逆过程. (2)有摩擦发生,也是不可逆过程. (3)是准静态无摩擦的膨胀,则为可逆过程. (4)这是由功变为热,是不可逆过程. (5)此过程中既有“功变热”又有“热传导”,也是不可逆过程. (6)液体的扩散是不可逆过程. (7)有一定温度差的热传导也是不可逆过程 11.BC 12.D 13.BCD 14.ABD 15.ACD 16.BCD   17. A
18.(1)1/2 (2)1/16;3/16;6/16 (3)大量的或无数的 19.(1)-nNAkln2, 0 (2) nNAkln2
第19题[能力训练]
1.下列说法中正确的是                (   )
  A,热量可以自发地从低温物体传给高温物体
  B,内能不能转化为动能
  C,摩擦生热是动能向内能的转化
  D,热机的效率最多可以达到100%
2.下列说法正确的是                 (   )
  A.第二类永动机与第一类永动机一样违背了能量守恒定律
  B.自然界中的能量是守恒的,所以能量永不枯竭,不必节约能源
  C.自然界中有的能量便于利用,有的不便于利用
  D.不可能让热量由低温物体传递给高温物体而不引起其它任何变化
3.下列说法中,正确的是              (   )
a.一切形式的能量间的相互转化都具有方向性
b.热量不可能由低温物体传给高温物体
c.气体的扩散过程具有方向性
d..一切形式的能量间的相互转化都不具有方向性
4.下列哪些物理过程具有方向性           (   )
a.热传导过程
b.机械能和内能的转化过程
c.气体的扩散过程
d.气体向真空中膨胀的过程
5.下列关于热机的说法中,正确的是 (  )
a.热机是把内能转化为机械能的装置
b.热机是把机械能转化为内能的装置
c.只要对内燃机不断进行革新,它可以把气体的内能全部转化为机械能
d.即使没有漏气、也没有摩擦等能量损失,内燃机也不能把内能全部转化为机械能
6关于第二类永动机,下列说法中正确的是 (  )
a.它既不违反热力学第一定律,也不违反热力学第二定律
b.它既违反了热力学第一定律,也违反了热力学第二定律
c.它不违反热力学第一定律,但违反热力学第二定律
d.它只违反热力学第一定律,不违反热力学第二定律
7.以下哪些现象能够发生、哪些不能发生?能够发生的现象是否违背热力学第二定律?
A.一杯热茶在打开杯盖后,茶会自动变得更热.
B.蒸汽机把蒸汽的内能全部转化成机械能
C.桶中混浊的泥水在静置一段时间后,泥沙下沉,上面的水变清,泥、水自动分离
D.电冰箱通电后把箱内低温物体的热量传到箱外高温物体
8.热机效率的含义是      ,表达式
9.试述热力学第一定律和热力学第二定律的区别与联系.
[素质提高]
10.如图10-4-1所示,气缸内盛有一定质量的理想气体,气缸壁是导热的,缸外环境保持恒温,活塞与气缸壁的接触是光滑的,但不漏气.现通过活塞杆使活塞缓慢地向右移动,这样气体将等温膨胀并通过对外做功,若已知理想气体的内能只与温度有关,则下列说法中正确的是     (   )
A.气体从单一热源吸热,并全部用来对外做功,因此该过程违反热力学第二定律
B.气体从单一热源吸热,但并未全部用来对外做功,所以该过程违反热力学第二定律
C.气体是从单一热源吸热,并全部用来对外做功,但此过程不违反热力学第二定律
D.以上三种说法都不对
11.等温膨胀时,理想气体所吸收的热量全部用来做功,这和热力学第二定律是否矛盾?为什么?
12.试根据热力学第二定律判断下列两种说法是否正确?
(1)功可以全部转换成热,但热不能全部转换为功.
(2)热量能够从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体.
1.C 2.CD 3.C 4.ABCD 5.ad6.C7.AB不能发生CD能够发生但均不违背热力学第二定律.C中系统的势能减少了;D中消耗了电能8.热机对外做的功跟吸收的热量的比值, 9.热力学第一定律指出了在任何热力学过程中能量不会有任何增加或损失,对自然过程也没有任何限制,而热力学第二定律是解决了哪些过程可以发生。两者从不同的角度提示了热力学过程中遵循的规律,既相互独立,又互为补充,共同构成了热力学知识的理论基础10.C 11.不矛盾,因为引起了其它变化,那就是气体膨胀了.要恢复原状就必须对气体做功 12.(1)正确,(2)不正确,不能引起其它变化

恒温
10-4-17.1 物体是由大量分子组成的 测试题
一、选择题
1.关于分子动理论,下述说法正确的是 [   ]
A.分子是组成物质的最小微粒    B.物质是由大量分子组成的
C.分子永不停息地做无规则运动 D.分子间有相互作用的引力或斥力
E.分子间有相互作用的引力和斥力 F.分子动理论是在一定实验基础上提出的
2.某物质的密度为ρ,摩尔质量为μ,阿伏伽德罗常数为N,则单位体积中所含分子个数为 [   ]
A.N/ρ   B.N/μ    
C.μN/ρ   D.ρN/μ
3.在油膜实验中,体积为V(m3)的某种油,形成直径为d(m)的油膜,则油分子的直径近似为 [  ]
A.2V/πd2(m)     B.(V/d)2·4/π(m)
C.πd2/4V(m)     D.4V/πd2(m)
4.酒精和水混合后体积变小的现象表明 [   ]
A.分子间有作用力     B.分子间有空隙
C.分子做无规则的热运动   D.分子的质量极其微小
5.用油膜法测出油的分子直径后,要测阿伏加德罗常数,只需要知道油滴的 [    ]
A.摩尔质量 B.摩尔体积
C.体积 D.密度
6.关于分子质量,下列说法正确的是  [    ]
A.质量数相同的任何物质,分子数都相同
B.摩尔质量相同的物体,分子质量一定相同
C.分子质量之比一定等于它们的摩尔质量之比
D.密度大的物质,分子质量一定大
7.只要知道下列哪一组物理量,就可以估算出气体中分子间的平均距离?  [    ]
A.阿伏加德罗常数、该气体的摩尔质量和质量
B.阿伏加德罗常数、该气体的摩尔质量和密度
C.阿伏加德罗常数、该气体的质量和体积
D.该气体的密度、体积和摩尔质量
二、填空题
8.适量的水和酒精混合后的体积小于原来的体积,其原因是(1)___ __;(2)___ __。
9.分子直径的数量级是___ __m.当两个分子间引力与斥力相等时的分子间距等于__ ___,其数量级是___ __m。
10.分子质量的数量级为 kg。
11.质量为2kg的氧气是___ __mol;标准状况下1L氧气的质量是___ __g。
12.8g氧气所含的分子个数为_______ 个;在标准状况下氧气分子的平均距离约为_____ _____ m。
13.已知水分子直径为4×10-10m,由此估算阿伏伽德罗常数为___ __。
14.已知铝的原子量是27,铝的密度是2700kg/m3,那么1g铝里的原子个数是__ ___个,估算铝原子的直径约为___ __m。
三、计算题
15.一滴露水的体积大约是6.0×10-7cm3,它含有多少个水分子?如果一只极小的虫子来喝水,每分钟喝进6.0×107个水分子,需要多少时间才能喝完这滴露水?
16.体积为1.2×10-3cm3的石油滴在平静的水面上,石油扩展为3m2的单分子油膜。试估算石油分子的直径,并估算出1mol石油的体积。
高考资源网
w.w.w.k.s.5.u.c.o.m
参考答案:1.BCEF 2.D 3.D 4.B 5.B 6.BC 7.B
8.(1)分子重新分布;(2)一部分分子空隙被分子占据. 9.10-10.r0,10-10.
10. 10-27~10-25 11.62.5 1.43 12.1.5×1023 6.68×10-9
13. 5.4×1023 14. 2.23×1022 1.58×10-8 15. 2.01×1016
16.4.0×10-10m,2.0×10-5m3
w.w.w.k.s.5.u.c.o.mw.w.w.k.s.5.u.c.o.m
www.
www.《热力学定律》单元达标测评
(90分钟 100分)
一.选择题:(每题4分,计56分)
1.把浸有乙醚的一小块棉花放在厚玻璃筒的底部,当快速下压活塞时,由于被压缩的空气骤然变热,温度升高,达到乙醚的燃点,使浸有乙醚的棉花燃烧起来,此实验的目的是要说明( )
A.做功可以升高物体的温度
B.做功可以改变物体的内能
C.做功一定可以增加物体的内能
D.做功可以增加物体的热量
2.下列关于永动机的说法中正确的是( )
A.第一类永动机违反了能量守恒定律
B.第一类永动机违反了热力学第一定律
C.第二类永动机违反了能量守恒定律
D.第二类永动机违反了热力学第二定律
3.以下过程不可能发生的是( )
A.对物体做功,同时物体放热,物体的温度不变
B.对物体做功,同时物体吸热,物体的温度不变
C.物体对外做功,同时放热,物体的内能不变
D.物体对外做功,同时吸热,物体的内能不变
4.下面设想符合能量守恒定律的是( )
A.利用永久磁铁间的作用力造一台永远转动的机器
B.做成一条船利用河水的能量逆水航行
C.通过太阳照射飞机使飞机起飞
D.不用任何燃料使河水升温
5.下列有关物体内能改变的判断中,正确的是( )
A.外界对物体做功,物体的内能一定增加
B.外界和物体传递热量,物体的内能一定增加
C.物体对外界做功,物体的内能可能增加
D.物体向外放热,物体的内能可能增加
6.如图10—1所示容器中,A、B各有一个可自由移动的轻活塞,活塞下面是水,上面为空气,大气压恒定。A、B底部由带有阀门K的管道相连,整个装置与外界绝热。原先A中的水面比B中高,打开阀门,使A中的水逐渐向B中流,最后达到平衡。在这个过程中( )
A.大气压力对水做功,水的内能增加
B.水克服大气压力做功,水的内能减少
C.大气压力对水不做功,水的内能不变
D.大气压力对水不做功,水的内能增加 图10-1
7.如图10—2所示,直立容器内部有被隔板隔开的A、B两部分气体,A的密度小,B的密度较大,抽去隔板,加热气体,使两部分气体均匀混合,设在此过程气体吸热Q,气体内能增量为ΔE,则( )
A. ΔE=Q
B. ΔE﹤Q
C. ΔE﹥Q
D.无法比较 图10-2
8.一木块沿斜面向下滑,下列说法正确的是( )
A.不管斜面是否光滑,下滑过程中重力对木块做了功,它的内能将增大
B.若斜面光滑且不计空气阻力,木块滑到斜面底部时,速度增大,内能也将增大
C.若斜面粗糙,木块在重力作用下虽速度增大,但它的内能并不改变
D.若斜面粗糙,木块的机械能减小,而它的内能将增大
9.物体在水平面上运动,当它的速度由9m/s减小到7m/s的过程中,内能增量是某个定值,如果物体继续运动,又产生相等内能增量,这时物体速度应是 ( )
A.5.66m/s B.4.12m/s C.5m/s D.3m/s
10.以下说法正确的是 ( )
A.电冰箱内的食品温度比室内温度低,说明在一定条件下热传导也可以由低温物体向高温物体进行
B.内能可以转化为机械能
C.能量的耗散否定了能量的转化与守恒定律
D.能量的耗能说明自然界的宏观过程有方向性
11.一个带活塞的气缸内盛有一定量的气体,若此气体的温度随其内能的增大而升高,则( )
A.将热量传给气体,其温度必升高
B.压缩气体,其温度必升高
C.压缩气体,同时气体向外界放热,其温度必不变
D.压缩气体,同时将热量传给气体,其温度必升高
12.金属制成的气缸中装有柴油与空气的混合物,有可能使气缸中柴油达到燃点的过程是( )
A.迅速向里推活塞 B. 迅速向外拉活塞
C.缓慢向里推活塞 D.缓慢向外拉活塞
13.如图10—3所示,用导热的固定隔板把一容器隔成容积相等的甲、乙两部分,甲、乙中分别有质量相等的氮气和氧气。在达到平衡时,它们的温度必相等,若分子势能可忽略,则甲、乙中( )
A.气体的压强相等 B.气体分子的平均动能相等
C.气体的内能相等 D.气体分子的平均速率相等 图10-3
14.如图10—4所示,A、B两球完全相同,分别浸没在水和水银的同一深度内,A、B球用同一种特殊的材料制作,当温度稍微升高时,球的体积明显地增大,如果水和水银的初温及缓慢升高后的末温都相同,且两球膨胀后体积也相等,
两球也不再上升,则( )
A.A球吸收的热量多
B.B球吸收的热量多
C.A、B二球吸收的热量一样多
D.不能确定吸收热量的多少 图10-4
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
答案
二.填空题(每题6分,共12分)
15.一定质量的理想气体,在升温膨胀对外做功的过程中,分子的平均动能 ,气体的内能 ,因而伴随着 过程。
16.某气体初态时有100J内能,膨胀过程中对外做功30J,同时吸收了20J的热量,在这过程中内能 (填增加或减少) J。
三.计算题(17、18题各10分,19题12分)
17.在一个横截面积S=3×10-2m2的圆筒内装有质量m=0.6kg的水,被太阳光垂直照射 t=2min后,水温升高1℃,设大气层的太阳能只有η=45%到达地面,不计容器的吸热和散热损失,试估算太阳的全部辐射功率。(保留一位有效数字,设太阳与地球之间的平均距离d=1.5×1011m,水的比热c=4.2×103J/kg·℃)
18.某地的平均风速为5m/s,已知空气密度是1.2kg/m3,有一风车,它的车叶转动时可形成半径为12m的圆面,如果这个风车能将此圆内10%的气流的动能转变为电能,则该风车带动的发电机功率是多大?
19.一颗质量为10g的子弹以200m/s的速度射入放在光滑水平面上质量为2 kg 的木块并穿出;穿出木块时子弹的速度变为40m/s,木块速度为0.8m/s,设子弹在木块中所受的阻力不变,在此过程中子弹和木块共获得多少内能?若这些内能有30%被子弹吸收,则可以使子弹升温多少度?子弹的比热容1.3×102J/(kg·℃)。
《热力学定律》单元达标测评参考答案
1.解析:当快速下压活塞时,对空气做功,改变了气体的内能,使气体的温度升高,达到乙醚的燃点,使浸有乙醚的棉花燃烧起来。故B正确。
答案:B
2.解析:本题考察的是对两类永动机的本质认识,显然A、D正确。
答案:AD
3.解析:本题考察的是对热力学第一定律ΔU=W+Q的理解和应用,需要注意的是符号法则。
答案:BC
4.解析:利用磁场能可能使磁铁所具有的磁场能转化为动能,但由于摩擦力的不可避免性,动能最终转化为内能,使转动停止,故A错;让船先静止在水中,设计一台水力发电机使船获得足够电能,然后把电能转化为船的动能使船逆水航行;同理可利用光能的可转化性和电能的可收集性,使光能转化为飞机的动能,实现飞机起飞,故B、C正确;设计水坝利用河水的重力势能发电,一部分重力势能通过水轮机叶片转化为水的内能、另外电能也可转化为内能使水升温,故D正确。
答案:BCD
5.解析:本题考察的是对热力学第一定律ΔU=W+Q的理解和应用,需要注意的是符号法则及其物理意义。
答案:CD
6.解析:大气压对左面A的水做正功,而对B中水做负功;A内水面下降,体积减小,与B内上升增加的体积相同,因此大气压对水做功的代数和为零;水的重心降低重力势能减小,由能量守恒定律知水的内能增加。故选D。
答案:D
7.解析:抽去隔板前A、B气体的整体重心在中线以下,抽去隔板待气体混合均匀后重心恰好在中线上,所以系统的重力势能增大,由能量守恒定律,吸收的热量一部分增加气体内能,一部分增加重力势能,所以B正确。
答案:B
8.解析:斜面光滑且不计空气阻力时,木块下滑过程中机械能守恒,内能不变;斜面粗糙,木块下滑时要克服摩擦力做功,故木块在机械能减小,由能量守恒定律它的内能将增大。D正确。
答案:D
9.解析:设物体质量为m,v1=9m/s,v2=7m/s最终速度减为v3,由能量守恒定律有:
代入数值得:v3=m/s=4.12m/s 故B正确。
答案:B
10.解析:热传导只能从高温到低温,A不正确;由能量守恒定律可知,各种形式的能量之间可以相互转化,并且总能量守恒,所以B正确,C不正确;而能量的耗能正好说明自然界的宏观过程有方向性,D正确。
答案:BD
11.解析:由于气体的温度随其内能的增大而升高,所以内能增大温度必然升高;由热力学第一定律ΔU=W+Q知,当压缩气体,同时将热量传给气体,其内能增加,温度必升高,D正确;而A、B只是考虑了或W或Q的一个方面而忽略了另一方面,故不正确。
答案:D
12.解析:只有迅速向里推活塞,对混合气体做功,才能使混合气体的内能迅速增加,温度迅速升高到燃点。故A正确。
答案:A
13.解析:由于温度是分子平均动能的标志,所以在达到平衡时,它们的温度相等,气体分子的平均动能必相等。
答案:B
14.解析:A、B两球初末状态完全相同,故ΔU相同;B球膨胀对水银做的功大于A球膨胀对水做的功,由热力学第一定律ΔU=W+Q,所以B球吸收的热量大于A球吸收的热量,故B正确。
答案:B
15.解析:温度是分子平均动能的标志,所以温度升高,分子的平均动能增大;理想气体的内能是由温度唯一决定,所以温度升高,内能增加;由热力学第一定律ΔU=W+Q,结合符号法则及其物理意义,则气体要吸热。
答案:增大 增加 吸热
16.解析:由热力学第一定律ΔU=U2-U1=W+Q,结合符号法则及其物理意义有:W=-30J,Q=20J,故ΔU=U2-U1= -10J,因而内能减小了10J。
答案:减少 10
17.解析:设太阳的全部辐射功率为P,则在两分钟内太阳向外辐射的能量Q=Pt,则由题意可知
所以=4.4×1026W
18.解析:首先可以求出在时间t内作用于风车的气流质量为m=πr2υtρ,这些气流的动能为mυ2;转变的是能为E= mυ2 ×10%,故风车带动电动机功率为P==πr2ρυ3×10%
代入数据以后得P=3.4kW
答案:3.4kW
19.解析:系统损失的机械能转化为系统增加的内能。
=×0.01×2002J-(×0.01×402J+×2×0.82J)=191.36J
∴被子弹吸收的热量是Q=ΔE换×30%=cmΔt∴℃=44.16℃
w.w.w.k.s.5.u.c.o.m
www.
A
K
B
A
B


A
B
水银
水第4节 物态变化中的能量交换同步试题
1.对于晶体来说,在熔化过程中,外界供给晶体的能量,是用来破坏晶体的分子结构,增加分子间
的 能,所以温度
2.温度都是0oC水和冰混合时,以下说法正确的是 ( )
A.冰将熔化成水
B.水将凝固成冰
C.如果水比冰多的话,冰熔化;如果冰比水多的话,水结冰
D.都不变,冰水共存
3.质量相同,温度都是0oC的水和冰的内能相比较正确的是          (    )
A.水的内能多,因为水凝结成冰时要放出热量,内能减少
B.冰的内能多,因为冰的密度比水的小,水凝结成冰时,体积是增大的,分子的势能是增大的
C.它们的内能是相等的,因为它们的温度相等
D.无法比较,因为它们的体积不一样
4.晶体在熔化过程中所吸收的热量,将主要用于 ( )
A.增加分子的动能
B.增加分子的势能
C.既增加分子的动能,也增加分子的势能
D.既不增加分子的动能,也不增加分子的势能
5.铜制量热器小筒的质量是m1=160克,装入m2=200克t1=20℃的水,向水里放进m3=30克t2=0℃的冰,冰完全熔化后水的温度是多少摄氏度?[铜的比热C铜=3.9×102J/(Kg.K),冰的熔化热取λ=3.35×105 J/Kg]
6.暖气片里(汽暖),每小时有m=20kg、t1=100℃的水蒸气液化成水,并且水的温度降低到t2=80℃,求暖气片每小时供给房间的热量 (水的汽化热取L=2.4×106J/Kg)
7.容器里装有t1= 0℃的冰和水各m1=500克,向里面通入t2=100℃的水蒸气后,容器里的水升高到了t3=30℃,假设容器吸收的热量很少,可以忽略不计,并且容器是绝热的,计算一下通入的水蒸气有多少?(水的汽化热取L=2.4×106J/Kg,冰的熔化热取λ=3.35×105 J/Kg)
8.在大气压为1.013×105Pa的条件下,要使m=2.0kg、t=50℃的水全部变成水蒸气,至少需要多少热量?(水的汽化热取L=2.4×106J/Kg)
参考答案
1.解析:晶体熔化时所吸收的能量仅用于破坏分子结构,增加分子势能,温度不变,分子动能不变。
  答案:分子势能,不变。
2.解析:温度是一样的,所以冰和水之间没有热传递,冰不会吸收能量变成水,水也不会放出能量变成冰,所以将冰水共存。
答案:D 
3.解析:因为质量和温度相同,所以冰和水的分子动能相同;但冰在融化成同温度的水时,要吸收热量增加分子势能,所以水的内能多。
答案:A
4.解析:晶体在熔化过程中吸收的热量全部用来破坏分子结构,增加分子势能;温度不变,分子动能不变。
答案:B
  5.解析:设最后水的温度为t,水的比热C=4.2×103 J/(Kg.K)由能量守恒可得:
m3λ+ m3C(t- t2)= m2C(t1 -t)+ m1C铜(t1 -t)
代入数据求解得:t=7.8℃
  答案:7.8℃
  6.解析:已知水的比热C=4.2×103 J/(Kg.K),设暖气片每小时供给房间的热量为Q,水液化以及降温所放出的能量即供给房间的热量,所以:
Q=mL+mC(t1- t2)= 20×2.4×106+20×4.2×103×(100-80)= 4.97×107J
  答案:4.97×107J
  7.解析:已知水的比热C=4.2×103 J/(Kg.K),设通入的水蒸气的质量为m,由能量守恒得:
mL+mC(t2- t3)= m1λ+2m1C(t3- t1)
代入数据得: m=109g
  答案:109g
  8.解析:已知水的比热C=4.2×103 J/(Kg.K),水蒸气的温t0=100℃,设至少需要热量Q,
Q=mC(t0- t)+mL=2×4.2×103×(100-50)+2×2.4×106=5.22×106J
  答案:5.22×106J典型例题
  例1已知铜的密度为8.9×103kg/m3,原子量为64,通过估算可知铜中每个铜原子所占的体积为:
  A、7×10-6m3 B、1×10-29m3
  C、1×10-26m3 D、8×10-24m3
  答案: B
  评析:本题为95年高考题,是一个典型的微观量计算题.由原子量知每摩尔铜的质量,再除以密度,得摩尔体积,最后用摩尔体积除以阿弗加德罗常数即可估算出每个铜原子所占的体积.
  本题还可以根据分子直径的数量级10-10m,猜出答案.
  例2已知碳的摩尔质量为12g,阿伏加德罗常数为6.02×1023mol-1,求每个碳原子的质量.
  解:每个碳原子的质量为
  
  例3某教室长 ,宽 ,高 ,试在标准状态下估算空气分子间的平均距离,并比较这个距离和分子直径的数量级.
  选题角度的:理解阿伏伽德罗常数和摩尔体积的运用.
  解析:教室内空气的体积
  空气的物质的量
  空气的分子数为

  每个空气分子平均占有空间为
  把每个分子占有的空间看成立方体,每个分子中心间的距离等于立方体的边长,用 表示
  分子直径的数量级为 ,由上面计算可知,气体分子间距离的数量级为 ,约为分子直径的10倍.
填空题
  1.分子直径的数量级______ ,阿伏伽德罗常数为______ .
  2.分子运动论的基本内容是:________组成,分子永不停息做______运动,分子间存在着相互作用的______力和_______力.
  3.水的摩尔质量为 ,密度为 ,则每个水分子的质量为_____ ,每个水分子所占体积为______ .
  4.水分子直径约为 , 的水分子一个接一个紧密地排列成单行,可绕地球______圈.(赤道周长为 )
  参考答案:
  1. ;
  2.物体由大量分子; 无规则 ; 引 ;斥; 5.
  3.
  4.
选择题
  1.酒精和水混合后体积减小表明( )
  A.分子间有相互作用力
  B.分子间有空隙
  C.分子永不停息地运动
  D.分子是微小的
  2.用油膜法测出分子直径后,要测阿伏加德罗常数,只要知道油滴的( )
  A.摩尔质量 B.摩尔体积  C.体积 D.密度
  3.把冰分子看成球体,不计冰分子间空隙,则由冰的密度 可估算冰分子直径的数量级是(
  A. B.   C. D.
  4.只要知道下列哪组物理量,就可估算气体中分子间的平均距离?( )
  A.阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和质量
  B.阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和密度
  C.阿伏加德罗常数,该气体的质量和体积
  D.该气体的密度,体积和摩尔质量
  5.从下列哪一组数据可以算出阿伏加德罗常数 ( )
  A.水的密度和水的摩尔质量
  B.水的摩尔质量和水分子的体积
  C.水分子体积和水分子质量
  D.水分子质量和水的摩尔质量
  参考答案:
  1.B 2.B 3.B 4.B 5.D
计算题
  1. 石油可滴成100滴,把一滴石油滴在平静的湖面上,扩展成面积为 的油膜,试估算油分子直径的大小.
  2.已知金刚石密度为 ,体积为 的一小块金刚石中含有多少碳原子?并估算碳原子的直径(取两位有效数字)
  3.试估算标准状态下 分子的平均间距(取两位有效数字)
  4.求氧气在标准状态下分子间的距离.
  5. 所含分子数量多少?这些 在标准状况下占有多大体积?
  6.利用单分子油膜法可以精略测定分子大小和阿伏加德罗常数,如果已知体积为V的一滴油在水面散开形成的单分子油膜的面积为S,求这种油分子的直径的表达式.如果这种油的摩尔质量为 ,密度为 ,再写出阿伏加德罗常数的表达式.
  参考答案:
  1.  2. 个;  3.  4.  5. 个;  6. ,
版权所有:高考资源网(www.k s 5 u.com)
高考资源网(www.)
www.
来源:高考资源网练习题
姓名: 班级: 学号:
一、选择题(每小题4分,共40分)
1.下列说法中正确的是( )
物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级是10-10m
物质分子在不停地做无规则运动,布朗运动就是分子的运动
在任何情况下,分子间的引力和斥力是同时存在的
1kg的任何物质含有的微粒数相同,都是6.02×1023个,这个数叫阿伏加德罗常数
2.关于布朗运动,下列说法正确的是( )
A.布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动
B.布朗运动是液体分子无规则运动的反映
C.悬浮在液体中的微粒越小,液体温度越高,布朗运动越显著
D.布朗运动的无规则性反映了小颗粒内部分子运动的无规则性
3.以下说法中正确的是( )
A.分子的热运动是指物体的整体运动和物体内部分子的无规则运动的总和
B.分子的热运动是指物体内部分子的无规则运动
C.分子的热运动与温度有关:温度越高,分子的热运动越激烈
D.在同一温度下,不同质量的同种液体的每个分子运动的激烈程度可能是不相同的
4.在一杯清水中滴一滴墨汁,经过一段时间后墨汁均匀地分布在水中,只是由于( )
A.水分子和碳分子间引力与斥力的不平衡造成的
B.碳分子的无规则运动造成的
C.水分子的无规则运动造成的
D.水分子间空隙较大造成的
5.下列关于布朗运动的说法中正确的是( )
A.将碳素墨水滴入清水中,观察到的布朗运动是碳分子无规则运动的反映
B.布朗运动是否显著与悬浮在液体中的颗粒大小无关
C.布朗运动的激烈程度与温度有关
D.微粒的布朗运动的无规则性,反映了液体内部分子运动的无规则性
6.下面证明分子间存在引力和斥力的试验,错误的是( )
A.两块铅压紧以后能连成一块,说明存在引力
B.一般固体、液体很难被压缩,说明存在着相互排斥力
C.拉断一根绳子需要一定大小的力说明存在着相互吸引力
D.碎玻璃不能拼在一起,是由于分子间存在着斥力
7.关于分子间相互作用力的以下说法中,正确的是( )
A.当分子间的距离r=r0时,分子力为零,说明此时分子间既不存在引力,也不存在斥力
B.分子力随分子间的距离的变化而变化,当r>r0时,随着距离的增大,分子间的引力和斥力都增大,但引力比斥力增大的快,故分子力表现为引力
C.当分子间的距离rD.当分子间的距离r=10-9m时,分子间的作用力可以忽略不计
8.两个分子从相距较远(分子力忽略)开始靠近,直到不能再靠近的过程中( )
A.分子力先做负功后做正功 B.分子力先做正功后做负功
C.分子间的引力和斥力都增大 D.两分子从r0处再靠近,斥力比引力增加得快
9.质量相等的氢气和氧气,温度相同,不考虑分子间的势能,则( )
A.氧气的内能较大 B.氢气的内能较大
C.两者内能相等 D.氢气分子的平均动能较大
10.以下说法中正确的是( )
A.温度低的物体内能小 B.温度低的物体内分子运动的平均速率小
C.物体做加速运动时速度越来越大,物体内分子的平均动能也越来越大
D.以上说法都不对
二、填空题(每空4分,共28分)
11.在做“用油膜法估测分子直径的大小”的实验中,试验简要步骤如下:
A.将画有油膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,数出轮廓内的方格数(不足半个的舍去,多于半个的算一个),再根据方格的边长求出油膜的面积S。
B.将一滴酒精油酸溶液滴在水面上,带油酸薄膜的形状稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用彩笔将薄膜的形状描画在玻璃板上。
C.用浅盘装入约2cm深的水,然后用痱子粉或石膏粉均匀地撒在水面上。
D.用公式d=求出薄膜厚度,即油酸分子的大小。
E.根据酒精油酸溶液的浓度,算出一滴溶液中纯油酸的体积V。
F.用注射器或滴管将事先配置好的酒精油酸溶液一滴一滴地滴入量筒,记下量筒内增加一定体积时的滴数。
上述试验步骤的合理顺序是 。
12. 已知一滴水的体积是6×10-8m3,则这滴水中含有的水分子数为 个。
13. 如果取分子间距离r=r0(r0=10-10m)时为分子势能的零势能点,则rr0时,分子势能为 值。如果取r→∞远时为分子势能的零势能点,则r>r0时,分子势能为 值;r14. 某人做一次深呼吸,吸进400cm3的空气,据此估算他所吸进的空气分子的总数约为 个。(保留一位有效数字)(答案:1×1022)
三、计算题(15题15分,16题8分,17题9分,共32分)
15.在做“用油膜法估测分子大小”的实验中,所用油酸酒精溶液的浓度为每104mL溶液中有纯油酸6mL,用注射器测得1mL上述溶液有75滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用笔在玻璃板上描出油酸的轮廓,再把玻璃板放在坐标纸上,其形状和尺寸如图所示,坐标中正方形方格的边长为2cm,试求
(1)油酸膜的面积是多少cm2;
(2)每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积;
(3)按以上实验数据估测出油酸分子的直径。
16.一个截面积为S的圆形绝热容器装有质量为m的水。已知水的比热容为c,水的温度为t1,在阳光下照射时间为T后,温度升高到t2。若照射时阳光与水平方向的夹角为α,试算出阳光垂直照射时单位面积热辐射的功率。
17.如图所示,在质量为M的细玻璃管中盛有少量乙醚液体,用质量为m的软木塞将管口封闭,加热玻璃管使软木塞在乙醚蒸汽的压力下水平飞出,玻璃管悬于长为L的轻杆上,细杆可绕上端轴O无摩擦转动,欲使玻璃管在竖直平面内做圆周运动,在忽略热量损失的条件下,乙醚最少要消耗多少内能?
参考答案
一、选择题
1.(AC),2. (BC)3. (BCD)4.(C)5.(D)6.(D)7.(CD)8.(BCD)9.(B)10.(D)
二、填空题
11.(答案:CFBAED)12.答案:2×1021 13.(答案:正;正;负;负或零或正)
14.(答案:1×1022)
三、计算题
15.解:(1)油膜的面积S=72×4cm2=288cm2
(2)每滴溶液中含有的纯油酸体积V=mL=8×10-6mL
(3)油酸分子的直径3×10-8cm=3×10-10m
16.解:水的温度从t1升高到 t2过程中,吸收的热量:
Q吸=cm(t2-t1)
太阳光垂直热辐射的功率为P,则:
Q辐射=PTSsinα
由Q吸=Q辐射得:
17.解:设软木塞水平飞出时M和m的速率分别为v1和v2,由动量守恒定律得:mv2=Mv1 (1)
细玻璃管恰越过最高点的条件是速度为零,由机械能守恒定律得:
Mv12=Mg*2L (2)
由能量守恒定律知,管塞分离时二者动能之和等于乙醚消耗的内能E内,
即:E内=Mv12+mv22 (3)
联立(1)(2)(3)式,可得E内=2MgL[能力训练]
1.煤、石油、天然气等燃料的    能,通过燃烧转化为   能;这种能可以直接供给生产、生活的需要,也可以通过内燃机、汽轮机转化为        能.还可以进一步转化为   能,然后被利用.
2.下列不属于新能源的是 ( )
a.太阳能
b.核能
c.风能
d.石油
3.下列属于可再生能源的是 ( )
a.电能
b.水流能、风能
c.煤炭
d.核能、太阳能
4.下列说法中正确的应是 (   )
A.热力学第一定律和热力学第二定律是相辅相成缺一不可的.
B.热力学第二定律的两种表述是等效的
c.能量耗散说明能量是不守恒的
d.热量不能自发地从低温物体传到高温物体
5.消耗石油和煤炭给环境带来的主要问题是 (   )
a.运输过程中的泄漏
b.机械运动过程中的噪音
c.燃烧时消耗的氧气
d.燃烧时产生的二氧化碳
6.太阳辐射到地球的能量是巨大的,每年可达4×1024J,假设学校每月要用电能1010J,如果把太阳一天幅射到地球上的能量全部转化为电能,可供学校使用多长时间?人类有可能把辐射到地球上的能量全部转化为电能吗?请注意观察你的周围,说说人们在太阳能的利用方面取得的进展.
[素质提高]
7.到达地球表面的太阳辐射功率在与太阳光线垂直的表面上每平方米大约为P=1400W,如果用面积为S=2㎡的太阳能热水器,热水器内装有100㎏水,水的初温为20℃,若热水器的效率为80%,则需多长时间才能使水的温度达到100℃?[C=4200J/㎏·℃]
8.太阳总辐射功率为3.86×1026W,太阳与地球之间的平均距离为1.5×1011m,试估算地面上1㎡所获得的太阳能的功率是多少?
9.某地强风速为14m/s,空气密度为ρ=1.3 kg/m3.若通过截面为400 m2的风能全部用于使风力发电机转动,且风能的20%转化为电能,则通过这个截面的风的发电功率是多大?
10.太阳热水器是利用太阳能来加热水的设备,在我国城乡许多屋顶上都可以看到.太阳单位时间直射到地面单位面积的能量为E0=7×103J/(m2s).某热水器的聚热面积S=2m2,若每天相当于太阳直射的时间为t=4h,太阳能的20%转化为水的内能,计算这个热水器最多能使m=500kg的水温度升高多少.
1.化学,内,机械,电2.D 3.B4.ABD5.D6.1011年 ,不能,略7.250min
8.1.37×103W 9.1.4×105W 10.9.6℃液体 同步测试
【知识梳理】
1.液体的表面张力
(1)液体内部:r≈r0,分子间作用力为______________。
(2)液体表面:r>r0,分子间作用力表现为______________。
(3) 表面张力:在液体表面任意画一条线,线两侧的液体之间的作用力是引力,称为液体的表面张力,它的作用使液体表面绷紧,表面张力的方向与液面相切,而且垂直于两部分液面的分界线,大小f与分界线的长度L成正比,即f=σL。式中σ叫做表面张力系数,单位:N/m,它与液体的性质、温度有关,与液体大小无关。
2.浸润和不浸润
(1)浸润:一种液体______________________________,这种现象叫浸润。
(2)不浸润:一种液体______________________________,这种现象叫不浸润。
(3)浸润不浸润解释:
附着层液体分子比液体内部___________,附着层内液体分子间距离______r0,附着层内分子间作用表现为________力,附着层有__________的趋势,表现为不浸润。
附着层液体分子比液体内部分子__________,附着层内液体分子间距离_____r0,附着层内分子间作用表现为____力,附着层有________趋势,表现为浸润。
因此,一种液体是否浸润或不浸润某种固体,与这液体与固体的物理性质都有关系。
3.毛细现象
(1)浸润液体在细管中________的现象,以及不浸润液体在细管中_______的现象,称为毛细现象。
(2)实验和理论分析都说明,对于一定液体和一定材质的管壁,管的内径越_____,液体所能达到的高度越高。
4.液晶
(1)液晶:是一种特殊的物质,具有液体流动性,又像晶体那样有光学各向_____性。
(2)液晶应用:液晶显示器,人造生物膜。
【基础达标】
1、液体表面张力产生的原因是:( )
A.在液体的表面层,分子间距大,分子之间斥力消失,只有引力
B.由于气体分子对表面层液体分子的吸引
C.在液体的表面层里,由于分子间距比液体内部大,分子间引力占优势
D.由于受到指向液内的吸引力的作用
2、关于液体表面的收缩趋势,正确的说法是:( )
A.因为液体表面分子分布比内部密,所以有收缩趋势
B.液体表面分子分布和内部相同,所以有收缩趋势
C.因为液体表面分子分布比内部稀,所以有收缩趋势
D.液体表面分子受到与其接触的气体分子的斥力作用,使液体表面有收缩趋势
3、关于浸润和不浸润,下面说法正确的是:( )
A.水是浸润液体,水银是不浸润液体
B.在内径小的容器里,如果液体能浸润器壁,液面呈凸形
C.如果固体分子跟液体分子间的引力比较弱,就会形成浸润现象
D.鸭的羽毛上有一层很薄的脂肪,使羽毛不被水浸润
4、将不同材料制成的两端开口的甲、乙细管插入相同的液体中,甲管中液面比管外液面低,乙管中液面比管外液面高,则:( )
A.液体对甲管是浸润的
B.液体对乙管是浸润的
C.甲管中发生的不是毛细现象,乙管中发生的是毛细现象
D.甲、乙两管中发生的都是毛细现象
5、根据浸润液体在毛细管内上升到表面张力向上的拉引作用跟升高的液柱重力相等时为止的道理,可以推知液柱上升的高度:( )
A.只跟液体性质有关
B.只跟液体密度有关
C.只跟液体密度和毛细管内径有关
D.跟液体密度、毛细管内径和液体的性质都有关
6、液体的附着层具有收缩趋势的情况发生在:( )
A.液体不浸润固体的附着层
B.表面张力较大的液体的附着层
C.所有液体的附着层
D.液体浸润固体的附着层
7、处在液体表面层中的分子比液体内部的分子有:( )
A.较小的势能          B.较大的势能
C.相同的势能          D.较大的动能
8、.下列现象中哪个不是由表面引力引起的( )
A.使用钢笔难以在油纸上写字
B.布伞有孔,但不漏水
C.草叶上的露珠呈球形
D.玻璃细杆顶端被烧熔后变成圆形
9、下列现象哪些是毛细现象( )
A.粉笔把纸上的墨水吸干
B.车轮在潮湿的地上滚过之后,车辙中会渗出水
C.托利拆利管内的水银面高于管外的水银面
D.植物根部的养分,能升到植物上部枝叶中
10、在下图中,分别画出插在水槽和水银槽中的几个内径不同的细玻璃管中液柱的大概位置.
11、浸润液体在毛细管里上升到当 作用和 相互平衡时,管内液体停止上升,达到平衡状态。
【能力提升】
12、如图所示,对于液体在器壁附近发生弯曲的现象,下列说法中正确的是:( )
A.表面层I内分子的分布比液体内部疏
B.表面层II内分子的分布比液体内部密
C.附着层I内分子的分布比液体内部密
D.附着层II内分子的分布比液体内部疏
13、把水或油灌入小口瓶时,常在瓶口插入一根竹筷或玻璃棒,水或油就沿着竹筷或玻璃棒流入瓶中,不致流到瓶子外面,这是什么道理?如果要将水银灌入小口瓶中,能否采用竹筷或是玻璃棒?你能想出其它的方法吗?
14、如图所示为某一毛细现象示意图,接触角为θ(在液体与固体的接触处,分别作液面及固体表面的切线,两者通过液体内部所成的夹角称为接触角),液体的表面张力系数为σ,密度为ρ,毛细管的半径为r,试求毛细管中液柱的高度h.
液 体
【基础达标】
1、C 2、C 3、D 4、BD 5、D 6、A 7、B 8、A 9、ABD 10、水槽内的三个管内液体都升高且最细升得最高;水银槽内的三个管内液体都降低且最细降得最低。 11、表面引力向上的分力;重力
【能力提升】
12、ACD 13、水和油对竹筷或玻璃棒是浸润液体
14、液面与管壁的接触线处的表面张力在竖直方向分力的合力F与液柱重力G相等,F=G,即
,得物态变化中的能量转换 同步测试
【知识梳理】
1.熔化热
(1)熔化热:某种晶体熔化过程中所需的_______________之比,称做熔化热。
(2)不同晶体熔化热一般_______不同,非晶体_______________熔化热。
2.汽化热
(1)汽化热:某种液体汽化成同温度气体时所需______________之比,称做这种物质在这个温度下的汽化热。
(2)汽化热与物质种类、温度和压强都_______关系。
3.进行物质吸放热的运算时,若无物态变化,只有温度改变,使用公式Q=Cm△t;若有物态变化,还须考虑运用熔化热或汽化热的相关知识进行运算。
【基础达标】
1、火箭在大气中飞行时,它的头部跟空气摩擦发热,温度可达几千摄氏度。在火箭上涂一层特殊材料,这种材料在高温下熔化并且汽化,能起到防止烧坏火箭头作用,这是因为( )
A.熔化和汽化都放热       B.熔化和汽化都吸热
C.熔化吸热,汽化放热      D.熔化放热,汽化吸热
2、生活中常有“扬汤止沸”和“釜底抽薪”的说法。“扬汤止沸”是把锅里沸腾的水舀起来再倒回去,“釜底抽薪”是指从锅下抽掉燃烧的木柴,应用热学知识分析下列说法正确的是( )
A.“扬场止沸”和“釜底抽薪”都只能暂时止沸
B.“扬汤止沸”和“釜底抽薪”都能彻底止沸
C.“扬汤止沸”只能暂时止沸,“釜底抽薪”能彻底止沸
D.“扬汤止沸”能彻底止沸,“釜底抽薪”只能暂时止沸
3、在通常情况 ,已知液态氧的沸点是-183°C,液态氮的沸点是-196°C,液态氦的沸点是-268°C,利用液态空气提取这些气体,随温度升高而先后分离出来的次序是( )
A.氧、氦、氮         B.氧、氮、氦
C.氦、氧、氮         D.氦、氮、氧
4、深秋的早晨起床时可看到房间玻璃窗上有许多小水珠,这些水珠在( )
A.窗玻璃朝房内的一面
B.窗玻璃朝房外的一面
C.窗玻璃的里外两面
D.不能断定在哪一面
5、用飞机向云层喷洒干冰(固体的二氧化碳)是一种人工降雨的方法。以下列出几个物态变化过程:a.干冰迅速吸热升华。b.干冰吸热熔化。c.云层中水蒸气遇冷液化成雨滴。d.云层中的水蒸气遇冷凝华成小冰晶。e.水蒸气以干冰为核心凝结成雨滴。f.小冰晶下落遇暖气流熔化雨滴。在这种人工降雨过程中,发生的物态变化过程为( )
A.a、c    B.a、d、f    C.b、c    D.e
6、我国研制一种聚乙烯材料,可在15°C-40°C范围内熔化和凝固。把这种材料制成小颗粒,掺在水泥中制成储热地板或墙板,来调节室温,其道理是什么?
7、滑冰运动员为什么能在光滑而且较硬的冰面上溜滑自如而不跌倒呢?
8、一块冰放在水平桌面上,再把一根细铁丝压在冰块上,铁丝的两端各悬挂5kg的钩码,如图所示,过一段时间后可以看到,铁丝切入冰块,但铁丝穿过的地方没有留下切口,铁丝穿过整块冰后,发现冰仍然是完整的一块,这叫“覆冰现象”。请解释铁丝为什么能切进冰块?铁丝穿过后,冰为什么仍是完整的一块?
【能力提升】
9、容器里装有0°C的冰和水各0.5kg,向里面通入100°C的水蒸气后,容器里水升高了30°C,假设容器吸收热量可忽略不计,并且容器是绝热的。计算一下通入水蒸气有多少?(已知此状态水汽化热L=2.26×106J/kg,冰的熔解热λ=3.35×105J/kg,水的比热容c=4.2×103J/kg·°C)
10、图所示为提高酒精纯度的蒸馏装置,请分析其工作原理,并说明工作流程。
物态变化中的能量转换
1、B 2、C 3、D 4、A 5、B 6、当室温在15°C-40°C内温度升高时,这种材料要熔化,从而吸收部分热量;在15°C-40°C内温度降低时,材料开始凝固要放出热量。 7、滑冰运动员滑冰时,通过冰刀与冰面接触,减小了人体与冰面的接触面积,增大了人对冰面的压强,降低了冰的熔点。当冰刀切开冰面时,使刀口下的冰熔点降低而熔化成水,这水就成了润滑剂,使运动员能够溜滑自如。 8、冰压强变大,熔点降低。铁丝下方的冰承受的压强非常大,冰的熔点将降至0°C以下,于是在铁丝下方的冰熔化为水,铁丝就能切入冰中。上面的水又结成冰,因而冰还是完整的一块。
【能力提升】
9、100°C的水蒸气放出汽化热成为100°C的水,再从100°C的水放出热量温度降到30°C,放出热量为Q放=Lm+cm(100-30)=2.554×106m(J)
0.5kg的0°C冰吸收热量熔解为0°C的水,再从0°C水吸收热量温度升高到30°C。还有0°C水0.5kg从0°C升高到30°C需吸收热量,总共吸收热量
Q吸=λm冰+cm冰(30-0)+cm水(30-0)=2.935×105(J)
因为Q放=Q吸,即2.554×106m=2.935×105所以m=0.115kg
10、原理是利用酒精与水的沸点不同,其工作流程是用酒精灯对酒精与水的混合液体加热。当混合液的温度升至78°C时,酒精沸腾急剧汽化,而水没有沸腾只有蒸发,经导管将蒸气引入冷凝管,放出热量,使蒸气液化,滴入容器。因为蒸气中大部分是酒精,所以冷却液化后的酒精含量高于蒸馏前。分子的热运动 提高练习1
一、填空题
1.物质是由_______________组成的;一切物体的分子都在不停的做_______________;分子间存在着相互作用的_______和_______.扩散现象表明_______________.
2.大量分子的无规则运动跟_______有关,所以这种无规则运动叫做_______._______越高,分子的运动越_______.
3.生活中为了增加菜的味道,炒菜时要往菜中加盐和味精,腌菜时也要加入盐和味精,盐和味精在_________时候溶化地快,这是因为炒菜时的温度比腌菜时的温度_______,分子_______的缘故.
4.分子间存在作用力,当分子间的距离很小时,作用力表现为_______;当分子间的距离稍大时,作用力表现为_______;如果分子相距很远,作用力就变得_______.两滴水银相互接触时能自动结合成一滴较大的水银,这一事实说明分子间存在_______.
5.把磨得很光的两块不同金属紧压在一起,经很长时间后,可以看到它们相互渗入对方,这是由于固体分子在_______的缘故.液体很难被压缩,这是由于分子间存在_______.
二、选择题
6.下列事例中,属于分子不停地做无规则运动的是
A.秋风吹拂,树叶纷纷落下
B.在箱子里放几块樟脑丸,过些日子一开箱就能闻到樟脑的气味
C.繁华的街道上车水马龙
D.室内扫地时,在阳光照射下看见灰尘飞扬
7.下列关于分子动理论的叙述中,错误的是
A.扩散现象说明分子是运动的
B.物质是由大量分子组成的
C.物体运动的越快,物体内部分子做无规则运动的速度越快
D.固体不易被压缩说明分子间存在斥力
8.图15—1中a是一个铁丝圈,中间较松地系一根棉线;图b是浸过肥皂水的铁丝圈;图c表示用手指轻碰一下棉线的左边;图d表示棉线左边的肥皂膜破了,棉线被拉向右边,这个实验说明了
图15—1
A.物质是由大量分子组成的
B.分子间存在引力
C.组成物质的分子不停地做无规则运动
D.分子之间有空隙
9.在下列事例中,不属于分子运动的是
A.一阵风吹来,刮得尘土满天飞扬
B.将糖加入开水中,使之成为甜水
C.用食盐将青菜腌制成咸菜
D.走进厨房,闻到一股饭菜香味
10.物体内分子运动的快慢与温度有关,在0 ℃时物体内的分子的运动状态是
A.仍然是运动的
B.处于静止状态
C.处于相对静止状态
D.大部分分子处于静止状态
三、简答题
11.同学们写作业时,常会用透明胶带把错误处揭去,操作时往往要把胶带用手抹几下使之与纸贴紧,才能揭干净,这是为什么?
★12.请你回忆一下,生活中发生的现象,哪些与我们学过的分子运动知识有关?请举出实例,并加以说明。
参考答案
一、1.分子 无规则运动 引力 斥力 分子在不停地运动
2.温度 热运动 温度 激烈
3.炒菜 高 无规则运动剧烈
4.斥力 引力 十分微弱,可以忽略不计引力
5.永不停息地做无规则运动 斥力
二、6.B 7.C 8.B 9.A 10.A
三、11.因为用手抹几下,可以使胶带与纸之间的距离变小,增大胶带与纸的引力,才能揭干净.
12.走进厨房能闻见饭菜的香味,这是油分子做无规则运动的结果;用浆糊可以把两张纸粘在一起,这是分子间存在引力的缘故等。温度和温标 同步练习
1.两个物体放在一起彼此接触,它们若不发生热传递,其原因是( )
A.它们的内能相同
B.它们的比热相同
C.它们的分子总动能相同
D.它们的温度相同
2.下列关于热力学温度的说法中,不正确的是( )
A.热力学温度的零度是-273。15 ℃
B.热力学温度的每一度的大小和摄氏温度是相同的
C.绝对零度是低温的极限,永远达不到
D.1℃就是1 K
3.冬天,北方的气温最低可达-40℃,为了测量那里的气温应选用( )
水银温度计
B.酒精温度计
C.以上两种温度计都可以
D.以上两种温度计都不行
4.在25℃左右的室内,将一只温度计从酒精中拿出,观察它的示数变化情况是( )
A.温度计示数上升 B.温度计示数下降
C.温度计示数不变 D.示数先下降后上升
5.常用的温度计是利用液体的________来测量温度的。摄氏温度把标准大气压下________的温度规定为0度。
6.体温计的测量范围是________,最小刻度值是________。
7.一支读数为37。8℃的体温计,不经甩过,先后依次测量两个人的体温,若他们的真实体温分别是36。5℃和38℃,那么这支体温计的读数依次是________、________。
8.液体温度计越精确,则其玻璃泡的容积与细管的容积相差必定越(填“大”或“小”)_______________,此时玻璃泡里的液体有微小的膨胀,细管里的液柱 。
9.能不能用体温计作为寒暑表使用?试说明理由。
多维链接
温度计和温标的发明
公元前200一100年间,古希腊菲隆和希隆各自制造过一种以空气膨胀为原理的测温器。其后,人们还在三个容器中分别装上冷、温、热水来判断物体的冷热:用手摸进行比较。
1592或1595年,伽利略制成了第一个气体温度计。玻璃管与玻璃泡相连,管内有有色液体,倒置于水杯之中。当被测温度的物体与泡接触时,泡内空气就会因热胀冷缩而发生体积变化,使有色液柱上升或下降,再由玻管上标有“热度”(即现在所说的“温度”)的刻度读出。这是有史以来的第一支有刻度的温度计。显然,这种温度计不完善:变化着的大气压也会使液柱升降,测量范围极其狭窄。
物理学中热力学里有一门叫计温学的分支学科,它是利用物质的热效应来研究测温技术的。它包括温度分度法、温度参照点的选择、温度计按不同用途的设计、制定各种测温标准、提高测温精度、准确度、测定实用温标和热力学温标的差值等。伽利略发明气体温度计后,人们的工作就大致按这些内容进行。
1611年,伽利略的同事桑克托留斯改进了伽利略的气体温度计,制成一种蛇状玻璃管气体温度计,玻管上有llO个刻度,可测体温。
1629年,约瑟夫·德米蒂哥这位物理学家兼犹太教师出版了一本叫《花园中的喷泉》的书,书中载有盛有白兰地的玻璃泡温度计,它旁边的小字上写着“oleb”(上升)。有人认为这是人类第一支较准确的温度计。但现未能查明其发明者,而只能猜测是伽利略或他在帕多瓦大学的同事德米蒂哥。具体发明年代只能大致确定在17世纪初。
1631—1632年,法国化学家詹·雷伊把伽利略的玻璃管倒转过来,并直接用水而不是空气的体积变化来测定温度。这是第一支用水作工作物质的温度计。但因管口末密封,水会蒸发而产生越来越大的误差。
1641年,第一支以酒精为工作物质的温度计首次出现在意大利托斯卡纳大公爵费迪南二世的宫庭里。1644—1650年间,这位大公将其不断完善:用蜡把红色酒精温度计的玻管口封位,在玻管上刻度。可见,这支温度计已具有现代温度计的雏型,以致不少人将温度计的发明归功于这位大公。1654年,这种温度计已在佛罗伦萨普及,以致这一年被一些人认为是温度计诞生之年。它还被传到英国和荷兰。
1646年,意大利物理学家莱纳尔第尼明智地提出以水的冰点和沸点作为温度计刻度的两个定点。但无奈当时流行的酒精温度计里酒精的沸点(78.5℃)低于水的沸点(100℃),所以用水的沸点为第二个定点对酒精温度计显然不切实际,所以这一建议当时未能实施。
1657年成立的意大利佛罗伦萨实验科学院在其存在的10年间地进行了水银和酒精温度计的研究,制作过40(或80)个等分标度的没有定点的酒精温度计:它在1660年冬最冷时显示11—12“度”,冰的熔点显示13.5“度”,夏天最热时为40“度”。
1658年,法国天文学家伊斯梅尔·博里奥制成第一支用水银作工作物质的温度计。
1660年,意大利材料测试研究所也制成了水银温度计。
1665年,荷兰物理学、数学家惠更斯地提议把水的冰点和沸点作温度计刻度的两个定点,以便各种温度计标准化。同年,英国物理学、化学家波义耳根据他于1662年发现的气体定律(即玻义耳定律,后经法国物理学家马略特完善后称波义耳一马略特定律,简称波一马定律),指出气体温度计不准的原因及其他缺点。其后,人们大多转向其他工作物质的温度计的研究。
1672年,休宾在巴黎发明了第一个不受大气压影响的空气温度计。
1688年,达兰西的温度计以水和牛油熔解时的两个温度作温度计刻度的两个固定点。
18世纪初,形形色色的温度标准(温标)已多达30余种。例如,丹麦天文学家罗默(他以1676年用观测木星卫星蚀的方法第一次证实光的传播是等速运动而闻名于世)以人体温度为22.5“度”和水的沸点为60“度”作温度计上刻度的两个定点。牛顿于1701—1703年制作的亚麻子油(一说蓖麻油)温度计把雪的熔点0“度”和人体的温度12“度”作温度计的两个定点。
法国物理学家阿蒙东最先指出测温液体是规则膨胀的,“有绝对零度存在”也是他最先指出的,他于1703年也制成了一支实用气体温度计。
在18世纪以前,温标不统一且不太实用。这些工作历史地落在华伦海特等人的肩上。
迁居荷兰的德国玻璃工华伦海特也在英国居住过。他经过1709—1714年的研究,把冰、水、氯化铵的混合物平衡温度定为0℉,人体温度定为96℉(如以今天我国标准体温37℃,则应为98.6℉,可见他采用的体温不是今天我国的标准体温),其间分为96格,每格为1℉。1724年,他又把水的沸点定为2120℉。但遗憾的是,他未能将冰的熔点定为0℉,而是定为32℉。这就是华氏温标,其符号为tF。这是曾长期使用且至今仍在香港和世界许多地方使用的第一种温标。他还发明了在填充水银时进行净化的方法,制成了第一种实用的水银温度计。
1730年,主要研究物理学和动物学的法国博物学家列奥缪尔制成了一种酒精温度计,他把水的冰点0oR和沸点80oR刻在温度计上作两个定点,再把其问分为80格,每隔为1oR。这是其后流行了多年的第二种温标——列氏温标,其符号为tR。
1742年,瑞典物理学家、天学家摄尔修斯制成的水银温度计则把水的沸点和冰的熔点分别定为0℃和100℃,其间分为100格,每格为1℃,这是第三种得到广泛流行的实用温标——摄氏温标,其符号为t或tc。1743年,克里森指出上述定点不符合越热的物体温度越高的习惯,8年以后的1750年,摄尔修斯接受同事斯特默尔的建议,把上述两定点的温度对调,这才成了现在的摄氏温标即百分温标。
上述三种温标都是初级原始的温标,其缺点有二。一是温度值只有在两个定点是准确的其余各点都不准确;二是定义范围很窄,例如水银温度计测量范围是—38.87—+356.9℃。以下第四种温标克服了这些缺点。
1848年,英国物理学家汤姆逊即开尔文提出热力学温标。其符号为TK或T,并于1854年指出只需选用一个固定点数值,这种温标就能确定。这个点就是“绝对零度”。然而,在实际建立热力学温度单位时,考虑到历史传统和当时的技术条件,他不得不用摄尔修斯的0—100℃的间隔作为100个新温度的间隔,即新温度的每个间隔为1开氏度(1oK)与 l摄氏度(1℃)相当。这就是开氏温标。历史上类似而含义不尽相同的名称还有理想气体温标、热力学绝对温标等。这第四种温标的特点是:与任何物体的性质无关,不受工作物质的影响,解除了工作物质因凝固、汽化而受到的限制,仅与热量有关。1927年,第七届国际计量大会确定它为最基本的温标。1954年大会又决定把273.16oK这一水的三相点作为这一温标的唯一定点。这一温标实际包含的另一定点是不能用物质的已知性质来定义的,它是理论上推导出来的最低温度——绝对零度。1967年,第十三届国际计量大会将这种温标的单位“开氏度”(oK)改为“开尔文”(K),而前述“开氏温标”及“开氏温度”被分别代之以“新国际实用温标”和“热力学温度”,我国也最终由国务院于1984年2月27日下达命令在1991年1月1日起正式施行使用。
第五种温标为兰氏温标,在19世纪由英国工程师兰金发明,其符号为TR,兰氏度的符号为Ro。这种温标的水三相点约491.7Ro,水的沸点约671.6Ro。这种温标比前四种用得更少。
随着上述摄氏,国际温标的建立和技术的成熟,以及实际测量的需要,人们改进、发明了形形色色的温度计。
1743年,法国克利斯廷在里昂改制了像摄尔修斯那样的温度计,这更接近现代温度计。
1782年,西克斯发明了 “最高最低温度计”,丹尼尔·卢瑟福在1794年作了改进。1782年,英国韦奇伍德.和德国塞格尔各自发明了测定火焰温度或炉温用的温度计,后者的发明被称为塞格尔测温锥。
1821—1822年,德国塞贝克发现热电(温差电)现象,提出温差电动势序,认识到由此可制成热电偶即温差电偶来测温度。1830年便出现了这种温差电偶,用它还可探测红外线。选用适当的导体或半导体作热电偶材料,可以测量很宽的温度范围(如—50—+1600℃),若用特殊热电偶材料,则更可扩大到—180—2000℃,这显然是酒精或水银温度计望尘莫及的。
俄国楞次和英国戴维于1835年得知金属在受热时电阻会增大,A·F·斯文贝尔格于1857年便用这一原理发明了差示温度计(由一个接在测量电桥中的涂黑铜螺线组成)。
1860年,德国威廉·西门子发明了遥测式电阻温度计,1869年他为它加装了一根钠丝作测量探头,可测更高的温度。
19世纪60年代初,英国医生阿尔伯特发明了现在仍在位用的那种体温计:其最大特点是细管内有一段特别狭窄,体温计离开被测人体后水银在这狭处中断而水银柱并不下降,可从容不迫地读出体温。
1881年,兰利将涂黑的铂带作热敏元件制成辐射热测量计(或电阻测辐射热计)测量辐射热。
其后,温度计新品种不断涌现。例如,光学高温计(测600℃以上高温)、光度计(测星球表面温度)、红外显微镜(测小至10—100微米的点的温度)、半导体点温度计(测点的温度)、石英振子温度计(可测低温至250间的温度,精度特高)
对10000℃以上的高温,一般温度测量法已无能为力。这时,要用原子光谱的谱线和温度间的关系来计算出温度。热和内能 测试题
w.w.w.k.s.5.u.c.o.m选择题
1.下列实例中,属于做功来增加物体内能的是 ( )
A.铁棒放在炉子里被烧红 B.锯条锯木头时会发热
C.古时候的猿人钻木取火D.冬天在阳光下取暖
2.下列现象属于用做功的方法改变系统内能的是 ( )
A.放在火炉边的物体温度升高了B.把一杯热水放在冷水中冷却
C.用铁锤锻打工件,工件会发热D.拉弯的弓把箭射出去
3.下列过程中,由于做功而使系统内能增加的是 ( )
A.把铁丝反复弯曲,弯曲处温度升高B.烧开水时,蒸汽将壶盖顶起
C.铁块在火炉中被加热 D.铁球从空中自由下落(不计空气阻力)
4.用下列方法改变物体的内能,属于做功方式的是 ( )
A.搓搓手会感到手暖和些 B.汽油机气缸内被压缩的气体
C.车刀切下的炽热的铁屑 D.物体在阳光下被晒热
5、下列哪个实例说明做功改变了系统的内能 ( )
A.用热水袋取暖 B.用双手摩擦给手取暖
C.把手放在火炉旁取暖 D.用嘴对手呵气给手取暖
6.气体在等压变化中 ( )
A.一定对外做正功
B.外界一定对气体做正功
C.若温度升高,一定对外做正功
D.可能既不对外做功,外界也不对气体做功
7.下列有关内能的说法正确的是 ( )
A.质量和温度相同的物体,内能一定相同
B.一定质量的理想气体的内能只与温度有关
C.一定质量的理想气体在等容变化过程中若吸了热,内能一定增加
D.气体压缩时分子势能减少,内能可能不变
8.一定质量的理想气体从压强为P1、体积为V1的A状态,绝热变化到压强为P2、体积为V2的B状态,内能的增量为ΔU,则在此过程中( )
A.气体对外做功等于ΔU
B.外界对气体做功等于ΔU
C.外界对气体做功等于P2V2-P1V1
D.外界对气体做功等于ΔU+P2V2-P1V1
二填空题
9、某系统在初态具有内能5J,在外界对它做了0.5J的功后,系统的内能变为
10、外界对系统做功,系统的内能 在绝热过程中,内能的增量就等于外界对系统做的功即ΔU=U2-U1=W系统对外界做功,系统的内能 在绝热过程中,系统对外界做多少功,内能就减少多少即W=-ΔU
参考答案
1、BC 2、C 3、A 4、AB 5、D 6、C 7、 CD 8、BC
9、5.5J 10、 增加 减少
www.9.1固体同步试题
1.下列物质中, 是晶体; 是非晶体;其中 属于单晶体;而 属于多晶体。
①塑料;②明矾;③松香;④玻璃;⑤CuSO4·5H2O;⑥冰糖;⑦糖果;⑧单晶硅;⑨铝块;⑩橡胶。
一固体外形是规则的六面体,则它    ( )
A.一定是单晶体   B.一定是多晶体   C.一定是非晶体  D.可能是晶体,也可能是非晶体
3.下列关于各向异性的描述正确的是   ( )
A.各向异性是指非晶体没有规则的几何形状
B.各向异性是指非晶体的物理性质与方向的关系
C.各向异性是指多晶体的内部结构与方向有关
D.各向异性是指晶体的物理性质与方向的关系
4.关于晶体和非晶体,以下说法中正确的是   ( )
A.同种物质在不同的条件下可表现为晶体或非晶体
B.晶体内部物质微粒排列是有规则的,而非晶体内部物质微粒排列是不规则的
C.晶体内部的微粒是静止的,而非晶体内部的物质微粒在不停地运动着
D.在物质内部的各个平面上,微粒数相等的是晶体,微粒数不等的是非晶体
5.如图9.1-1所示,甲、乙两种薄片的表面分别涂有薄薄的一层石蜡,然后用烧热的钢针的针尖分别接触这两种薄片,接触点周围熔化了的石蜡的形状分别如图所示。对这两种薄片,下列说法正确的是(  )
A.甲的熔点一定高于乙的熔点
B.甲片一定是晶体
C.乙片一定是非晶体
D.以上说法都错
                图9.1-1
6.关于石墨与金刚石的区别,下列说法中正确的是  ( )
A.石墨与金刚石是由不同物质生成的不同晶体
B.石墨和金刚石是由同种物质生成的不同微观结构的晶体
C.金刚石中原子间作用力比石墨的大,金刚石有很大的硬度
D.金刚石是单晶体,石墨是多晶体
7.有一块长方形的铜条,有关它的三种说法:
①这是一块单晶体,因为它有规则的几何形状
②这是一块多晶体,因为它内部的分子排列是不规则的
③这是一块非晶体,因为它的物理性质是各向同性的
这三种说法中 ( )
A.①、②是错的   B.②、③是错的   C.①、③是错的 D.都是错的
8.如图9.1-2所示,一块密度、厚度均匀的长方体被测样品,长AB为宽CD的2倍,若用多用电表沿两对称轴测其电阻,所得阻值均为R,则这块样品是   (    ) 
图9.1-2
A.金属    B.多晶体   C.单晶体    D.非晶体
9.由同种物质微粒组成但微观结构不同的两种晶体,这两种晶体一定是 ( )
A.物理性质相同,化学性质不相同
B.物理性质不相同,化学性质相同
C.物理性质相同,化学性质相同
D.物理性质不相同,化学性质不相同
10.关于晶体和非晶体,下面说法中正确的是        ( )
A.具有规则的几何形状的物质必定是晶体
B.熔化过程中温度升高的可能是多晶体
C.同种物质,有晶体也有非晶体
D.将许多单晶体杂乱堆积在一起就变为非晶体了
11.如图9.1-3所示,食盐(NaCl)的晶体是由钠离子和氯离子组成的。这两种离子在空间中三个互相垂直的方向上,都是等距离地交错排列着。已知食盐的摩尔质量为58.5g/mol,食盐的密度是2.2g/cm3。阿伏加德罗常数为6.0×1023mol-1。在食盐晶体中两相距最近的钠离子的中心点距离的数值最接近于(   )
(A)3.0×10-8cm (B)3.5×10-8cm (C)4.0×10-8cm (D)5.0×10-8cm
图9.1-3
参考答案
1.解析:明矾是KA1(SO4)2·12H2O,而CuSO4·5H2O是硫酸铜的水合物,又称为蓝矾(胆矾),所以明矾、CuSO4·5H2O、冰糖、单晶硅、铝块是晶体;塑料、松香、玻璃、糖果、橡胶是非晶体;在晶体中明矾、CuSO4·5H2O、单晶硅是单晶体;冰糖、铝块是多晶体。
  答案:明矾、CuSO4·5H2O、冰糖、单晶硅、铝块;塑料、松香、玻璃、糖果、橡胶;明矾、CuSO4·5H2O、单晶硅;冰糖、铝块
2.解析:单个物体具有规则的几何形状并不能说明它就是晶体,所以应选D。
答案: D
3.解析:各向异性是说明晶体的物理性质与方向有关的特性,所以应选D。
答案: D
4.解析:同种物质也可能以晶体或非晶体两种不同形式出现,所以A正确。晶体和非晶体在微观结构上的区别决定了它们在宏观性质上的不同,所以B正确。组成物体的微粒永远在做热运动,不管是晶体还是非晶体,所以C是错的。非晶体就提不到什么层面的问题,即使是晶体各个层面的微粒数也不见得相等,所以D也是错的。
  答案: AB
  5.解析:因为甲表现为各向异性,所以甲是晶体,且为单晶体;而乙表现为各向同性,所以无法判断乙是非晶体还是多晶体。
  答案: B
  6.解析:石墨和金刚石的化学成分相同,即是同种物质,但它们的微观结构不同,所以构成不同的晶体,具有不同的性质。
  答案: BC
  7.解析:铜条虽具有规则的几何形状,但它是多晶体,其分子排列是规则的,但构成多晶体的颗粒的排列是不规则的,所以D对。
  答案: D
  8.解析:AB和CD方向的电阻相等,由电阻定律可知,AB和CD方向的电阻率就一定不相等,可见,被测样品的导电性能各向异性,该样品必是单晶体,所以C对。
  答案: C
  9.解析:同种物质构成的不同晶体叫同素异形体,因其分子结构不同,所以其物理性质和化学性质都不相同。所以D对。
  答案: D
  10.解析:晶体具有规则的几何形状,但具有规则的几何形状的物质并不一定是晶体,所以A错;只要是晶体其熔点就是一定的,所以B错;同种物质有时候以晶体形式存在,有时候以非晶体的形式存在,且在一定的条件下可以相互转化,所以C对;将许多单晶体杂乱堆积在一起构成多晶体,而不是非晶体,所以D错。
答案: C
11.解析:一个氯化钠分子体积为
=
从图中可看出,每个钠离子都由它相邻的8个小正立方体所共用,从图中可分析出每两个小正立方体只含有一个钠离子和一个氯离子,所以一个氯化钠分子的体积相当于图中两个正方体的体积,设每个小正立方体的边长为a,则有:2a3=V0。
设在食盐晶体中两个距离最近的钠离子中心点距离为d,则d=

=6.25×10-23(cm)3
 即C正确。
答案:C热和内能
1.若A、B两物体之间没有热传递,正确的解释是    (   )
A.两物体所包含的热量相等
B.两物体的内能相等
C.两物体的温度相等
D.两物体没有接触,且都处在真空中
2.做功和热传递的共同点是              (    )
A.都能使系统增加热量     B.都能使系统温度升高
C.都能使系统内能改变     D.都能使系统比热增大
3.关于热传递的下述说法中正确的是          (    )
A.热量总是从内能大的物体传给内能小的物体
B.热量总是从分子平均动能大的物体传给分子平均动能小的物体
C.热传递的实质是物体之间内能的转移而能的形式不发生变化
D.只有通过热传递的方式,才能使物体的温度发生变化
4.一物体先后经几个不同的物理过程,其温度均从t1升高到t 2,则在这些过程中                         (    )
A.物体一定从外界吸收热量
B.物体与外界交换的热量都相等
C.外界对物体所做的功均相等
D.物体内所有分子动能的平均值之增量都相等
5.从100 m高空由静止开始下落的水滴,在下落的整个过程中,假定有50%的动能转化为水滴的内能,则水滴温度升高 ℃.
6.关于物体的内能,下列说法中正确的是
A.相同质量的两种物体,升高相同的温度,内能增量一定相同
B.一定量0℃的水结成0℃的冰,内能一定减小
C.一定量气体克服外界压力膨胀,但不吸热也不放热,内能一定减小
D.一定量气体吸收热量而保持体积不变,内能可能减小
7.关于热量、温度的下列说法正确的是 (   )
A.热量是热传递过程中,物体间内能的转移量;温度是物体分子平均动能大小的量度
B.在绝热容器中,放入两个温度不等的物体,则高温物体放出温度,低温物体吸收温度,直到两个物体温度相等
C.高温物体内能多,低温物体内能少
D.两个质量和比热都相等的物体,若吸收相等的热量,则温度相等
8.汽车关闭发动机后,恰能沿斜坡匀速下行,在此过程中 (  )
A.汽车的机械能守恒
B.汽车的动能和势能在相互转化
C.机械能逐渐转化为内能,总能量守恒
D.机械能逐渐转化为内能,总能量逐渐减小
9.铅弹以速度v=200m/s射入木块后停在木块中,木块没有移动.增加的内能的80%使铅弹的温度升高,铅弹温度升高多少?铅的比热是0.13×103J/kg℃
1.C 2.BC 3.BC 4.D 5.0.12 6.BC 7.A 8.C 9.123℃7.5内能 同步测试
[基础练习]
1.汽油所产生的能量,与煤、天然气燃烧放热和物体摩擦一样,都是一种与____有关的能量,这种能量就是_____。
2.内能是指物体内部_______做______运动所具有的动能和____的总和。因为物质都是由分子组成的,并且分子在永不停息地做____运动,分子之间总存在相互作用的____和____,因此可以肯定,一切物体都具有____。
3.洗衣服时,洗衣粉在冷水中需很长时间才能溶完,而在热水中很快就能溶完,这是因为____________________________。
4.内能是不同于机械能的一种能量的存在形式。机械能与整个物体____的情况有关。内能与物体内部分子的___________情况有关。
5.炽热的铁水具有内能,当温度降低,内能随着________。冰冷的冰块具有内能,当温度升高,内能随着_________。将该冰块从一楼移动到四楼,它的内能将__________。
6.物体内大量分子做无规则运动的激烈程度跟_______有关,当物体的温度升高时,它的内能_______;温度降低时,内能_______。
7. 生活中为了增加菜的味道,炒菜时要往菜中加盐和味精,腌菜时也要加入盐和味精,盐和味精在_________时候溶化得快,这是因为炒菜时的温度比腌菜时的温度_______,分子_______的缘故.
8. 分子间存在作用力,当分子间的距离很小时,作用力表现为_______;当分子间的距离稍大时,作用力表现为_______;如果分子相距很远,作用力就变得_______。两滴水银相互接触时能自动结合成一滴较大的水银,这一事实说明分子间存在_______。
9. 把磨得很光的两块不同金属紧压在一起,经很长时间后,可以看到它们相互渗入对方,这是由于固体分子在_______的缘故。液体很难被压缩,这是由于分子间存在_______。
10. 长期堆放煤的墙角,在地面和墙角内有相当厚的一层会变成黑色,用分子运动论的观点解释,这是一种_______现象。
11. 向分别盛有相同质量冷水和热水的烧杯中各滴入一滴红墨水,隔了一会儿,我们会看到盛有_____的杯子里的水变红快。这个现象说明了__________。
12. 关于物体的内能,下列说法正确的是: ( )
 A.跟物体的温度有关     B.跟物体做机械运动的速度有关
 C.跟物体内含有的热量有关  D.跟物体做机械运动时上升的高度有关
13. 下列说法正确的是   (  )
 A.任何状态下处于任何位置的物体都具有内能
 B.机械能大的物体内能一定大
C.静止在地面上的物体无内能
D.空中飞行的子弹比地面上静止的子弹内能多
14. 关于扩散现象,下面的几种说法中正确的是 ( )
A.只有在气体和液体之间才发生扩散现象
B.扩散现象说明了,构成物质的分子总是在永不停息地作无规则运动
C.扩散现象说明了分子间有力的作用
D.扩散现象与温度的高低无关
[能力提升练习]
15. 如图12.3.1所示,从能量的转化和转移的角度可用下面三句话来概括:
图12.3.1
①小孩克服摩擦做功,动能转化为内能
②小孩从滑梯上滑下时,重力势能转化为动能
③小孩的臀部吸热,内能增加,温度升高
以下排序正确的是                   (  )
A. ①②③ B. ②③① C. ②①③ D. ③②①
16.  关于内能,下列说法中正确的是            (  )
A. 0 ℃的冰块的内能为零
B. 温度高的物体比温度低的物体的内能多
C. 物体的温度降低,则物体的内能减少
D. 体积大的物体的内能一定比体积小的物体内能多
17.关于热运动,下列说法正确的是 ( )
A.0℃时,分子的热运动停止了 B.物体温度越高,热运动越剧烈
C.气体分子的热运动最剧烈,固体分子没有热运动
D.运动物体比静止物体的分子热运动剧烈
18. 把两块纯净的铅压紧,它们就会合成一块,而两块光滑的玻璃紧贴在一起,却不能合成一块的原因是 ( )
A.玻璃分子间不存在引力   B.玻璃分子间距离太大,分子间没有作用力了
C.玻璃太硬,斥力大于引力   D.以上说法都不对
参考答案
1.热运动;  内能;   
2.所有分子; 无规则 ;分子势能;无规则;引力;斥力;内能 
3.温度越高,分子热运动越剧烈      4.机械运动; 无规则运动和相互作用情况;
5.减少; 增大 ;  不变   6.温度;  增大;  减少
7.炒菜;    高;   无规则运动更
8.斥力;  引力 ;很小 ;  引力;    9.做无规则运动 ;  斥力
10.扩散     11.热水;     温度越高,分子折无规则运动越剧烈
12.A    13.A    14.B    15.C    16.C    17.B   18.B
高考资源网
w.w.w.k.s.5.u.c.o.mw.w.w.k.s.5.u.c.o.m
www.
www.《气体》章末测试题
选择题
如图8—26所示,为质量恒定的某种气体的P—T图,A、B、C三态中体积最大的状态是( )
A状态
B状态
C状态
条件不足,无法确定
一定质量的理想气体,经历了如图8—27所示的状态变化1→2→3过程,则三个状态的温度之比是( )
A、1∶3∶5
B、3∶6∶5
C、3∶2∶1
D、5∶6∶3
3、A、B两个气缸中都充有质量相同的氧气,其中V—T如图8—28所示,从图中可得( )
A、A容器中氧气的压强较小
B、B容器中氧气的密度较大
C、两容器中气体的密度相同
D、两容器中气体的温度不同
4、一定质量的理想气体的状态变化过程的V—T图象如图8—28甲所示,若将该变化过程用P—T图象表示,则应为图8—28乙中的哪一个( )
5、一定质量的气体,在等温变化过程中,下列物理量中发生改变的有( )
A、分子的平均速率   B、单位体积内的分子数
C、气体压强      D、分子总数
6、封闭在容积不变的容器中的气体,当温度升高时,则气体的(  )
A、分子的平均速率增大   B、分子密度增大
C、分子的平均速率减小   D、分子密度不变
7、一定质量的理想气体,体积变大的同时,温度也升高了,那么下面判断正确的是(  )
A、气体分子平均动能增大,气体内能增大
B、单位体积内分子数增多
C、气体的压强一定保持不变
D、气体的压强可能变大
8、对于一定质量的理想气体,下面四项论述中正确的是(  )
A、当分子热运动变剧烈时,压强必变大
B、当分子热运动变剧烈时,压强可以不变
C、当分子间的平均距离变大时,压强必变小
D、当分子间的平均距离变大时,压强必变大
9、两端封闭的玻璃管,中间有一段水银把空气分割为两部分,当玻璃管竖直时,上下两部分的空气体积相等,如果将玻璃管倾斜,则(  )
A、水银柱下降,上面空气体积增大
B、水银柱上升,上面空气体积减小
C、水银面不动,上面空气体积不变
D、下面部分的空气压强减小
10、两个容器A、B用截面均匀的水平玻璃管相通,如图8—29所示,A、B中所装气体温度分别为100C和200C,水银柱在管中央平衡,如果两边温度都升高100C,则水银将( )
A、向左移动
B、向右移动
C、不动
D、无法确定
二、填空题
11、用一端封闭一端开口的粗细均匀细玻璃管,内装一段水银柱封闭住一定量的空气,来测量大气压强,其步骤是:①先将玻璃管平放,量出 和 ,②再将玻璃管开口向上竖直放置,量出 ,③导出大气压强P0的计算式是
P0= 。
12、对一定质量的气体,在等温条件下得出体积V与压强P的数据如下表:
V(m3) 1.00 0.50 0.40 0.25 0.20
P(×105Pa) 1.45 3.10 3.95 5.98 7.70
、根据所给数据在坐标纸上(如图8—30)
画出P—1/V图线,说明可得结论是

②、由所做图线,求P=8.85×105Pa时
该气体体积是 。
③、该图线斜率大小和温度的关系
是 。
13、气温为270C时某汽车轮胎的压强是8.0×105Pa。汽车行驶一会后,轮胎由于温度升高,压强变为8.2×105Pa。这时轮胎内气体的温度是 0C。(假设轮胎体积不变)
14、一个瓶里装有一定质量的空气,瓶上有孔与外界相通,原来瓶里的气体温度是270C,现在把瓶加热到1270C。这时瓶中气体的质量是原有质量的
15、内燃机活塞将温度为570C、压强为1.0×105Pa的气体压缩为原来的1/15,气体的压强变为4.0×106Pa。压缩气体的温度为 0C。
三、计算题
16、氧气瓶在车间里充气时压强达1.5×107Pa,运输到工地上发现压强降为1.25×107Pa,已知在车间里充气时的温度为180C,工地上的气温为-300C,问氧气瓶在运输途中是否漏气?
17、用打气筒给自行车内胎打气,一次可打入温度为270C、压强为105Pa的空气400cm3。如果车胎与地面接触时自行车内胎的容积为1600cm3,接触面积为20cm2,要使它在370C时能负重820N,应打气几下?(没打气前车胎内少量的气体可忽略)
18、一个容积是20L的充满氧气的大钢瓶,瓶内氧气压强达1.013×107Pa。要把这些氧气分装到4个容积是5L的小钢瓶中去,分装时小钢瓶依次分装,分装后各小钢瓶内压强不等,分装时的漏气和温度变化忽略不计。求分装后大钢瓶内氧气的压强。(小钢瓶内原来是真空,分装时小钢瓶依次分装,分装后各小钢瓶内压强不等)
章末测试参考答案
1、C 2、B 3、A 4、B 5、B、C 6、A、D 7、A、D 8、B 9、B、D
10、B 11、①水银柱的长度h,空气柱的长度L1 ②空气柱的长度L2 ③Hl2/(L1-L2)
12、①画图略,图线为一过原点的直线,证明玻意耳定律是正确的 ②0.172m3
③斜率越大,该气体温度越高 13、34.5℃ 14、3/4 15、607℃ 16、要通过计算说明漏气 17、16下 18、4.15×106Pa
图8—26
B
·A
T
P
O
·C
3
1
5
3
2
1
O
V
P
1
3
2
图8—27





图8—28
a
V
T
O
P
T
O
P
T
O
a
a
a
a
P
T
O
P
T
O
c
b
b
b
b
b
c
c
c
c
甲c

图8—28
B
C
D
A
图8—29
B
A
图8—30
10
8
6
2
P/(×105Pa)
1/V/(1/m3)
0
2
4
4
6
8
10温度和温标 同步练习
1.两个物体放在一起彼此接触,它们若不发生热传递,其原因是( )
A.它们的内能相同 B.它们的比热相同
C.它们的分子总动能相同 D.它们的温度相同
2.下列关于热力学温度的说法中,不正确的是( )
A.热力学温度的零度是-273。15 ℃
B.热力学温度的每一度的大小和摄氏温度是相同的
C.绝对零度是低温的极限,永远达不到
D.1℃就是1 K
3.冬天,北方的气温最低可达-40℃,为了测量那里的气温应选用( )
水银温度计 B.酒精温度计
C.以上两种温度计都可以 D.以上两种温度计都不行
4.在25℃左右的室内,将一只温度计从酒精中拿出,观察它的示数变化情况是( )
A.温度计示数上升 B.温度计示数下降
C.温度计示数不变 D.示数先下降后上升
5.常用的温度计是利用液体的________来测量温度的。摄氏温度把标准大气压下________的温度规定为0度。
6.体温计的测量范围是________,最小刻度值是________。
7.一支读数为37。8℃的体温计,不经甩过,先后依次测量两个人的体温,若他们的真实体温分别是36。5℃和38℃,那么这支体温计的读数依次是________、________。
8.液体温度计越精确,则其玻璃泡的容积与细管的容积相差必定越(填“大”或“小”)_______________,此时玻璃泡里的液体有微小的膨胀,细管里的液柱 。
9.能不能用体温计作为寒暑表使用?试说明理由。固体 同步测试
【知识梳理】
1.晶体和非晶体:有 的形状,有 的熔点的物体是晶体。无 的形状,无 的熔点的物体是非晶体。但是要注意, 虽然无确定的几何形状,也是属于晶体。
2.各向异性,各向同性:有些晶体沿不同方向 不同,属于各向异性。非晶体 都一样,属于各向异性。要注意,多晶体虽然是晶体,但是它是 。
3.晶体的微观结构:
(1)各种晶体中,原子(或分子、离子)都是按照各自的规则排列的,具有空间上的_____________。
(2)有些物质在不同条件下能够生成不同晶体,例如由碳元素在不同条件下生成的晶体 与 。
【基础达标】
1、 判断物质是晶体还是非晶体,比较可靠的方法是 ( )
A.从外形上判断
B.从导电性能来判断
C.从各向异性或各向同性来判断
D.从有无确定的熔点来判断
2、对金刚石和石墨来说,下列说法正确的是( )
A.具有不同的化学性质
B.前者是绝缘体,后者是导体
C.由同种物质微粒构成
D.具有不同的物理性质
3、如图所示,在两个固体薄片上涂上一层很薄的石蜡,然后用烧热的钢针尖接触薄片,接触点周围的石蜡被熔化,乙片上熔化了的石蜡呈圆形,则( )
A.甲片一定是晶体
B.乙片一定是非晶体
C.甲片不一定是晶体
D.乙片不一定是非晶体
4、关于晶体和非晶体,正确的说法是( )
A.它们的微观结构不同
B.晶体内部的物质微粒是有规则地排列,而非晶体内部的物质微粒是不规则地排列
C.晶体内部的物质微粒是静止的,而非晶体内部的物质微粒是不停地运动着的
D.在物质内部的各个平面上,微粒数相等的是晶体,微粒数不相等的是非晶体
5、下列各组物质全部为晶体的是( )
A.石英、雪花、沥青
B.食盐、橡胶、沥青
C.食盐、雪花、石英
D.雪花、橡胶、石英
6、研成粉末后的晶体已无法从外形特征和物理性质各向异性上加以判断时,可以通过 方法来判断它是否为晶体。
7、晶体的外形有规则和物理性质各向异性,都是由于晶体 的缘故。
8、单晶体的主要特征是:(1)在外形上具有 ;(2)在导热、导电、强度等物理性质上具有 ;(3)熔化时有 ,而多晶体只具有上述的第 条特征。
【能力提升】
9、冰、钻石、沥青、明矾、蜂蜡、电池中的碳棒、食盐、铜块等常见的固体中,属于晶体的有 ,其中铜块是多晶体,所以它的物理性质表现为 。
10、利用学过的物理或化学知识,讨论晶体在熔解过程中吸收的热量主要是用于增加什么形式的能?
固 体
【基础达标】
1 、B 2、BCD 3、AD 4、AB 5、C 6、加热熔解时是否有固定熔点实验 7、物质微粒在空间有规则排列 8、规则的几何形状;各向异性;一定有熔点;(3)
【能力提升】
9、冰、钻石、明矾、电池中的碳棒、食盐、铜块,多向同性 10、增加分子间的势能功和内能
1.用下述方法改变物体的内能、属于做功的方式是 ( )
A.搓搓手会感到手暖和些
B.汽油机气缸内被压缩的气体
C.车刀切下的炽热的铁屑
D.物体在阳光下被晒热
2.在给自行车轮胎打气时,会发现胎内空气温度升高,这是因为 ( )
A.胎内气体压强不断增大,而容积不变
B.车胎从外界吸收热量
C.外界空气温度本来就高于胎内气体温度
D.打气时,外界不断对胎内气体做功
3.在下述现象中没有做功而使物体内能改变的是 ( )
A.电流通过电炉丝使温度升高
B.在阳光照射下水的温度升高
C.铁锤打铁块使铁块温度升高
D.在炉火上的水被烧开
4.如图10-1-3所示,一个质量为20kg的绝热气缸竖直放置,绝热活塞的质量为5kg,处于静止状态时被封闭气体的高度为50cm,现在活塞上方加一15kg的物体,待稳定后,被封闭气体的高度变为40cm.求在这一过程中气体的内能增加多少?(g取10m/s2)
5.分子动理论中是怎样引入系统内能概念的?热力学中是怎样引入系统内能概念的?为什么说它们是一致的?
1.ABC 2.D 3.BD 4.20J 5.分子动理论中是从微观角度引入系统内能的概念,即系统中所有分子热运动的动能和分子间的相互作用势能的总和叫做系统的内能.热力学中是从宏观角度引入系统内能的概念,即内能是状态量,当系统的温度、体积改变时,系统的内能也要改变,做功和热传递能引起内能的变化.
10-1-3典型例题
  例1在观察布朗运动的实验过程中,每隔5秒记录下颗粒的位置,最后将这些位置用直线依次连接,如图所示,则下列说法错误的是
  A、由图可以看出布朗运动是无规则的
  B、图中轨迹就是颗粒无规则运动的轨迹
  C、若对比不同温度下的轨迹,可以看出温度高时布朗运动显著
  D、若对比不同颗粒大小时的轨迹,可以看出颗粒小时布朗运动显著
  答案:B
  评析:由于是每隔5秒记录下颗粒的位置,最后将这些位置用直线依次连接,但并不知道这5秒时间内颗粒的运动轨迹(其实这5秒内的轨迹也是无规则的),所以记录下的并不是颗粒的实际运动轨迹.
  例2课本中画出了三个颗粒运动位置的连线图,这些连线是颗粒的运动轨迹吗?
  出题角度:理解分子运动的无规则性.
  解析:三颗粒运动位置的连线图,是显微镜下追踪三个悬浮颗粒的运动,每隔30S把观察到的颗粒位置记录下来,然后用直线把这些位置依次连接起来所得到的连线图,从图中可以看出颗粒的运动是无规则的.在30S之间颗粒的运动也是很不规则的,不是沿直线运动,颗粒的实际运动情况比图中记录的还要复杂,因此,图中的连线不是颗粒运动的轨迹.
  例3在较暗的房间里,从射进来的阳光中,可以看到悬浮在空气中的微粒在不停地运动,这些微粒的运动是( )
  A.布朗运动 B.曲线运动
  C.自由落体运动 D.无法确定
  选题角度:理解微粒做布朗运动的条件.
  解析:能用肉眼直接看得到的微粒是很大的颗粒,在同一时刻它们受到来自各个方向的空气分子撞击的合力几乎为零,微小的作用不能使这么大的颗粒作布朗运动,(A)错;微粒的运动是由于空气对流和在重力作用下的结果,微粒作曲线运动,(C)、(D)错。
  正确选项(B).
习题精选
  l.扩散现象说明了()
  A.气体没有固定的形状和体积
  B.分子间相互排斥
  C.分子在不停地运动着
  D.不同分子间可相互转换
  2.布朗运动是说明分子运动的重要实验事实,则布朗运动是指()
  A.液体分子的运动
  B.悬浮在液体中的固体分子的运动
  C.固体颗粒的运动
  D.液体分子与固体分子的共同运动
  3.在显微镜下观察布朗运动时,布朗运动的剧烈程度()
  A.与悬浮颗粒的大小有关,微粒越小,布朗运动越显著
  B.与悬浮颗粒中分子的大小有关,分子越小,布朗运动越显著
  C.与温度有关,温度越高,布朗运动越显著
  D.与观察时间的长短有关,观察时间越长,布朗运动越趋平稳.
  4.分子的热运动是指()
  A.分子被加热后的运动
  B.分子的无规则运动
  C.物体的热胀冷缩现象
  D.物体做机械运动的某种情况
  5.下列哪些现象可以说明分子是在永不停息地运动着()
  A.扩散现象
  B.汽车过后,公路上尘土飞扬
  C.布朗运动
  D.自由落体运动
  6.下列现象中,哪些可用分子的热运动来解释()
  A.长期放煤的地方,地面下1 深处的泥土变黑
  B.炒菜时,可使满屋子嗅到香味
  C.大风吹起地上的尘土到处飞扬
  D.食盐粒沉在杯底,水也会变威
  7.下列说法正确的是()
  A.布朗运动表明固体颗粒中的分子在永不停息地做无规则运动
  B.布朗运动表明固体颗粒周围的液体分子在永不停息地做无规则运动
  C.固体颗粒越小,布朗运动越激烈,表明液体分子的无规则越激烈
  D.温度越高,布朗运动越激烈,表明液体分子运动的激烈程度与温度有关
  参考答案:
  1.C 2.C 3.AC 4.B 5.AC 6.ABD 7.BD
版权所有:高考资源网(www.k s 5 u.com)
版权所有:高考资源网(www.)
高考资源网(www.)
www.
来源:高考资源网[能力训练]
1、请填写下列现象中,能量转换的方式:
⑴水轮机带动发电机发电      ;
⑵水沸腾后,水壶盖被顶起     ;
⑶电动机带动机器运转       ;
⑷植物吸收太阳光进行光合作用    ;
⑸煤炭燃烧发热    .
2.一颗子弹以某一水平速度击中了静止在光滑水平面 上的木块,未从木块中穿出.对于这一过程,下列说法中正确的是 (   )
A.子弹减少的机械能等于木块增加的机械能
b.子弹减少的动量等于木块增加的动量
c.子弹减少的机械能等于木块增加的动能与木块增加的内能之和
d.子弹减少的动能等于木块增加的动能与子弹和木块的内能增量之和
3、在热力学第一定律ΔU=W+Q中,关于各个物理量的正、负,下列说法中正确的是 ( )
a.外界对物体做功时W为正,吸热时Q为负,内能增加时△U为正
b.物体对外界做功时W为负,放热时Q为负,内能减少时△U为负
c.物体对外界做功时W为正,吸热时Q为正,内能增加时△U为正
d.外界对物体做功时W为负,吸热时Q为负,内能增加时△U为负
4、一定质量的理想气体由状态Ⅰ(p1,V1,T1)被压缩至状态Ⅱ(p2,V2,T2),已知T2> T1,则该过程中 ( )
A.气体的内能一定是增加的
B.气体可能向外界放热
C.气体一定从外界吸收热量
D.气体对外界做正功
5、永动机是不可制成的,这是因为永动机 ( )
A.不符合机械能守恒定律
B.违背了能的转化和守恒定律
C.制造永动机的技术不过关
D.无法解决机械摩擦问题
6、根据能量守恒,下列说法正确的是 ( )
A.物体对外界做功2J,并从外界吸收2J的热量,则物体内能增加4J
B.外界对物体做功2J,物体从外界吸收2J热量,则物体内能增加4J
C.外界对物体做功2J,物体向外界放出2J的热量,则物体内能不变
D.物体对外界做功2J,并向外界放出2J的热量,则物体内能减少4J
7、汽车关闭发动机后恰能沿斜坡匀速下滑,在这过程中 ( )
a.汽车的机械能守恒
b.汽车的动能和势能相互转化
c.机械能转化为内能,总能量守恒
d.机械能和内能之间没有转化
8.对于在一个大气压下1㎏100℃的水变为1㎏100℃的水蒸气的过程中,下列说法中正确的是 (  )
a.水的内能增加,对外界做功,一定是吸热过程
b.水的内能不变,对外界做功,向外界吸热
c.水的内能减少,对外界不做功,向外界放热
d.水的内能增加,对外界做功,向外界放热
【素质提高】
9. 如图10-3-5所示,一个半径为R=0.3m的半球状容器,一小铁块由边缘的A点从静止开始沿内壁下滑,当滑到容器底部B点时,容器内壁所受压力为小铁块自重的1.25倍,在它下滑的过程中内能增量的80%被铁块吸收,那么铁块温度升高多少摄氏度?铁的比热是462J/(㎏·℃) g取10m/s2.
 
10.如图10-3-6所示,一颗质量为m=10g的子弹以水平速度v0=200m/s击穿一个静止的沙袋后,速度减小为v=100m/s,沙袋被击穿后,上升的最大高度为h=0.2m.取g=10m/s2.求:
(1)沙袋的质量;
(2)这一过程中系统的内能增加了多少?
 
1.⑴机械能转换为电能;⑵内能转换为机械能;⑶电能转换为机械能;⑷光能转换为化学能;⑸化学能转换为内能.2.BD 3.B 4.AB5.B 6.BCD
7.C 8.A
9.4.5×10-3℃10.(1)0.5㎏(2)149j
R
A
B
10-3-5
图10-3-69、3 饱和汽与饱和汽压同步试题
一、选择题:
1.下列说法中正确的是 (   )
A.冰在0°C时一定会熔化,因为0°C是冰的熔点
B.液体蒸发的快慢与液体温度的高低有关
C.0°C的水,其内能也为零
D.冬天看到嘴里吐出“白气”,这是汽化现象
2.关于液体蒸发和沸腾的比较,下列哪句话是错误的 ( )
A.蒸发和沸腾都属汽化现象
B.蒸发能在任何温度下发生,沸腾只在一定温度下发生
C.蒸发和沸腾在任何温度下都可以发生
D.蒸发和沸腾都要吸收热量
3.关于饱和汽及饱和汽压的正确结论是 (  )
A.密闭容器中某种蒸汽开始时若是饱和的,保持温度不变,增大容器的体积,蒸汽的压强一定会减小
B.对于同一种液体,饱和汽压随温度升高而增大
C.温度不变时,饱和汽压随饱和汽体积的增大而增大
D.相同温度下,各种液体的饱和汽压都相同
4.干湿泡湿度计上两支温度计的读数一定 ( )
A.相同 B.湿的比干的小 C.湿的比干的大 D.题给的条件不足,无法确定
二、论述题:
5.两个托里拆利管倒立在水银槽中,甲管上端有空气,乙管上端是真空。现在把两种液体分别导入这两个管中,水银柱上端各略有少许未蒸发的液体。这时,两个水银柱的高度相同。问哪一个管中的液体的饱和汽压值较大?请说明理由。
6.饱和汽的密度怎样随温度而变化?饱和汽的压强怎样随温度而变化?为什么这样变化?
7.解释下面的现象:密闭容器中装有少量液态乙醚,当容器的温度升高时,液态乙醚逐渐减少;容器升高到一定温度时,液态乙醚消失;容器冷却时,容器中又出现液态乙醚。
8.把密闭室中的温度升高,室内的水蒸气是否会减少,人们在室中为什么会感到干燥?
9.某食堂的厨房内,温度是30°C,绝对湿度是P1=2.1×103帕,而这时室外温度是19°C,绝对湿度是
P2=1.3×103帕。那么,厨房内外空气的相对湿度相差多少?在厨房内感觉潮湿,还是在厨房外感觉潮湿?
(30°C时水的饱和汽压为P3=4.2×103帕,19°C时水的饱和汽压为P4=2.2×103帕)
参考答案
1.解析:熔化不仅需要温度达到熔点,还需要继续吸热,A错。液体温度高其分子运动加剧,容易跑出液面,即蒸发变快,B对。0°C的水的分子也在永不停息的做热运动,其内能也不为零,C错。嘴中的气体温度较高,遇到冷空气后液化为小水滴,即为“白气”,D错。
 答案:B
 2.解析:蒸发和沸腾都是汽化现象,都需要吸热,但沸腾只能在沸点下发生,蒸发可在任何温度下发生,且随温度的升高蒸发加剧。所以C对。
  答案:C
 3.解析:饱和汽处在动态平衡中,当温度或体积变化时,只要有足够的液体它还会达到平衡的,即其饱和压强只与液体种类和温度有关,所以饱和汽不符合理想气体的状态方程,B对。
 答案:B
 4.解析:若湿泡蒸发,则其温度会低于干泡的温度,但若湿泡处于饱和汽压下,则其不会蒸发,干湿泡的温度一样,所以选D。
 答案:D
 5.解析:乙管中的液体饱和汽压值较大,因为甲管中不仅有蒸汽的压强,还有空气的压强,乙管中只有蒸汽的压强。
  答案:见解析
 6.解析:当温度升高时,液体分子的平均动能增大,单位时间内从液面飞出的分子数增多,蒸发继续,直至达到新的平衡。所以饱和汽的密度随温度升高而变大,饱和汽的压强随温度升高而变大
 答案:见解析
 7.解析:液体的饱和汽压随温度的升高而升高,所以当温度升高时,液态乙醚继续蒸发,直至消失;当温度降低时,气态乙醚达到饱和再液化为液态乙醚。
  答案:见解析
 8.解析:室内蒸汽量不会减少,绝对湿度p不变,而饱和汽压P0随着温度升高而变大,所以P与P0差距变大,蒸发太强,人们会感到干燥。
答案:见解析
9.解析:厨房内的相对湿度
厨房外的相对湿度
厨房内外空气的相对湿度相差
厨房外的相对湿度较大,即厨房外感觉潮湿。
答案: 9% ,厨房外感觉潮湿典型例题
  例1锅炉中盛有1500kg的水,当对其加热使其内能增加1.26 ×107J时,温度将上升多少?水的比热容c= 4.2 ×103J/(kg.K) .
  解:水吸收的热量全部用来增加它的内能
  
  
  例2:如图所示,直立的绝热容器中间有一导热隔板,容器的上部装有某种气体1 ,容器的下部装有2 同种气体,若把隔板抽掉,则气体温度将
  A.升高 B.不变 C.降低 D.无法确定
  选题角度:了解气体内能的变化情况.
  解析:容器上部气体密度小,下部气体密度大,抽掉隔板后,下部气体上升,直到全部3 气体均匀分布在整个容器内为止,下部气体在上升过程中要克服重力做功而容器又是绝热的,不能与外界发生热交换,因此,气体内能必定减少,温度降低,所以,正确选项应为(C).
  例3:下列关于热传递过程说法正确的是.( )
  A.热的物体把温度传给冷的物体
  B.热的物体把部分内能传给冷的物体
  C.内能多的物体把部分内能传递给内能少的物体
  D.内能少的物体也有可能把部分内能传递给内能多的物体
  选题角度:了解热传递过程中内能转化的情况.
  解析:温度是分子热运动激烈程度的宏观反映,传递温度是毫无意义的,热传递的方向是从高温物体向低温物体进行,也就是有部分内能从温度高的物体转移到温度低的物体的过程,而高温物体的内能不一定比低温物体内能多,故正确选项为(B)、(D).
习题精选
  一、填空题
  1.做功改变物体的内能是其他形式的能与内能发生了_______,热传递过程是物体内能发生了_______,______是用来表示热传递过程中内能转移的量.
  2.做功和热传递在________方面是等效的,在国际单位制中,热和功的单位都是________.
  3.有下列四个物理过程:
  (1)铁丝在酒精灯火焰上灼烧变热;
  (2)铁丝来回弯曲会变热;
  (3)陨石进入大气层后会逐渐变成火红球体;
  (4)陨石落到地球上后又逐渐恢复到本来颜色.
  其中属于通过做功来改变物体内能的有________,通过热传递来改变物体内能的有_______.
  二、选择题
  1.关于物体的内能,下列说法正确的是()
  A.不通过做功的过程,机械能也能转化为内能
  B.不通过做功的过程,内能也可以从一个物体传递给另一个物体
  C.不发生热传递,物体内能总保持不变
  D.外力对物体做 IJ的功,物体就一定增加1J的内能
  2.物体从外界吸收热量时,内能()
  A一定增加   B.可能不变
  C.可能减小 D.可能增大
  3.热传递的规律是()
  A.热量从热量多的物体传给热量少的物体
  B.热量从内能较大的物体传给内能较小的物体
  C.热量从温度高的物体传给温度低的物体
  D.热量从高温内能大的物体传给低温内能小的物体
  4.对于热量、功和内能三个物理 ( http: / / www.21cnjy.com / )量,下列各种说法中正确的是()
  A.热量和功由过程决定,而内能由状态决定
  B.热量、功和内能的物理意义相同
  C.热量和功都可以作为内能的量度
  D.内能大物体含有的热量多
  5.关于物体内能,下列说法中正确的是()
  A.手感到冷时,搓搓手就会感到暖和些,这是利用做功改变物体的内能
  B.将物体举高或使它们的速度增大,是利用做功来使物体的内能增大
  C.阳光照晒衣服,衣服的温度升高,是利用热传递来改变物体的内能
  D.用打气筒打气,简内气体变热,是利用热传递来改变物体的内能
  6.在一个完全真空的绝热容器中放人两个物体,它们之间没有发生热传递,这是因为()
  A.两物体没有接触
  B.两物体的温度相同
  C.真空容器不能发生对流
  D.两物体具有相同的内能
  7.关于物体内能的变化情况,下列说法中正确的是()
  A.吸热的物体,其内能一定增加
  B.体积膨胀的物体,其内能一定减少
  C.放热的物体,其内能也可能增加
  D.绝热压缩的物体,其内能一定增加
  8.有甲、乙两个物体,已知甲的温度比己的温度高,则可以肯定()
  A.甲物体的内能比动物体的内能多
  B.甲物体含的热量比动物体含的热量多
  C.甲物体分子的平均动能比乙物体分子的平均动能大
  D.如果降低相同的温度,甲比己放出的热量多
  9.如图所示,A、B是两个完全相同的球,分别浸没在水和水银的同一深度内,A、B两球用同一材料制作,当温度稍微升高时,球的体积会明显变大,如果开始水和水银的温度相同,且两液体温度同时缓慢升高同一值,两球膨胀后,体积相等,则()
  
  A.A球吸收的热量较多
  B.B球吸收的热量较多
  C.两球吸收的热量一样多
  D.无法确定
  10.下列说法中正确的是()
  A.吸收热量多的物体温度变化一定大
  B.温度恒定时,物体的内能也可能改变
  C.温度高的物体比温度低的物体内能大
  D.吸收热量多的物体内能增量大
  三、计算题
  1.水壶中装有 的 的热水,经过一段时间后水温降到 ,则水的内能减少了多少焦耳?水的比热容 .
  2.雨滴从 高的屋檐自由落下,落在地上,假定损失的机械能变为内能,且有一半被雨滴吸收,求雨滴的温度升高多少?
  参考答案:
  一、1.转化; 转移; 热量 2.改变物体内能; 焦(J ) 3.(2)和(3);(1)和(4)
  二、1.B 2.BCD 3.C 4.A 5.AC 6.B 7.CD 8.C 9.B 10.B
  三、1. 2.
版权所有:高考资源网(www.k s 5 u.com)
版权所有:高考资源网(www.)
高考资源网(www.)
www.
来源:高考资源网