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2017-2018学年高二物理选修3-3学业分层测评试题4.doc

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),,,,当其在完全失重状态下,气体的压强为零【解析】布朗运动是观察者利用显微镜观察到的固体颗粒的运动,颗粒之所以能运动,是因为液体分子的撞击使颗粒受力不平衡造成的,所以布朗运动反映了液体分子的无规则运动,A错;温度是分子平均动能的反映,温度升高分子平均动能增大,但不表示每一个分子动能都增大,B对;根据液体表面张力的特征易知,C对;由热力学第二定律克劳修斯表述,,要使系统从终态回到初态必须借助外界的作用,D对;密闭容器内的压强是由气体分子对器壁的碰撞而产生的,与超重、失重无关,E错.【答案】 ( ),在完全失重的情况下,、没有摩擦,也没有机体热量的损失,热机的效率可以达到100%,原子(或分子、离子)都是按照一定的规则排列的,,自由悬浮的水滴呈球形,,气体一定吸热【解析】根据气体压强的产生原因,在完全失重的情况下,气体的压强不为零,选项A错误;根据热力学第二定律,热机的效率不可能达到100%,选项B错误;在各种晶体中,原子(或分子、离子)都是按照一定的规则排列的,具有空间上的周期性,选项C正确;宇宙飞船中自由悬浮的水滴处于完全失重状态,由于重力引起的液体内部的压力为零,故液滴呈球形是液体表面张力作用的结果,选项D正确;一定量的理想气体等压膨胀,温度一定升高,内能一定增加,ΔU>0,膨胀对外做功,W<0,由热力学第一定律W+Q=ΔU可知,Q>0,说明气体一定吸热,故选项E正确.【答案】 ( ),,,×105J,×105J的热量,则空气内能增加5×104J【解析】布朗运动是液体中固体颗粒的运动,不是液体分子的运动,A错误;物体的温度越高,分子运动的平均速率越大,B错误;热力学第二定律表明第二类永动机虽不违背能量守恒定律,但仍不能实现,选项C正确;晶体和非晶体在适当条件下是可以相互转化的,D正确;根据热力学第一定律可知选项E正确.【答案】 ,下列说法正确的是( ),,,,【解析】气体的体积是指该气体所有分子所能到达的空间的体积,故A对;温度是气体分子热运动的剧烈程度的标志,故B对;由气体压强的微观定义可知C错;做功和热传递都能改变气体的内能,故D错;气体在等温膨胀的过程中,对外界做功,而内能没变,则气体一定吸收热量,故E对.【答案】 ( ),但热机的效率仍不能达到100%,,在某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越不明显【解析】热力学零度只能接近而不能达到,A错误;雨水没有透过布雨伞是液体表面张力的作用导致的,B正确;由热力学第一定律ΔU=Q+W知,温度每升高1K,内能增加,所吸收的热量与气体体积是否变化有关,即与气体经历的过程有关,C正确;空气的相对湿度是指空气中所含水蒸气的压强与同温度下的饱和蒸汽压的比值,故D错误;微粒越大,某一瞬间撞击它的分子数越多,受力越容易平衡,布朗运动越不显著,E正确.【答案】 ,下列说法中正确的是( ),,,,,分子热运动越剧烈,分子的平均动能就越大【解析】气体分子之间有很大的间隙,摩尔体积除以阿伏加德罗常数所得体积比气体分子的体积大得多,故A错误;悬浮在液体中的固体微粒越小,来自各方向的撞击抵消得越少,则布朗运动就越明显,故B正确;在体积不变的情况下,气体分子的密集程度不变,温度越高,则分子的平均动能越大,气体分子对器壁撞击力越大,压强越大,故C正确;打气筒的活塞压缩气体很费力是气体压强的作用导致的,故D错误;温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子热运动越剧烈,分子的平均动能就越大,故E正确.【答案】 (或斥力)大小随分子间距离变化的图象,下列说法正确的是( )【导学号:11200112】,,,分子力表现为斥力【解析】根据分子动理论,分子间相互作用的引力和斥力同时存在,都随分子间距离的增大而减小,但分子间斥力减小快,所以A正确、B错误;当分子间距离等于两曲线交点横坐标时,引力等于斥力,D正确;当分子间距离等于两曲线交点横坐标时,分子势能最小,但不一定为零,C错误;当分子间距离小于两曲线交点横坐标时,斥力大于引力,分子力表现为斥力,E正确.【答案】 ( ),,,,,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热【解析】分子间的距离有一个特殊值r0,此时分子间引力与斥力平衡,,分子势能随距离的增大而减小,当分子间的距离大于r0时,分子势能随距离的增大而增大,,,选项C错误.【答案】 ,其中正确的是( ),,,要使玻璃板离开水面,拉力必须大于玻璃板的重力,其原因是水分子和玻璃分子之间存在吸引力【解析】微粒运动反映了液体分子的无规则热运动,微粒运动即布朗运动,A错误;当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等,B正确;食盐晶体的物理性质沿各个方向是不一样的,C错误;由于表面张力的作用,液体要收缩至表面积最小,所以小草上的露珠呈球形,D正确;洁净的玻璃板接触水面,由于水分子和玻璃分子之间存在吸引力,要使玻璃板离开水面,拉力必须大于或等于玻璃板的重力与水分子和玻璃分子之间的引力之和,E正确.【答案】 ,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、、B和C、D为等温过程,B、C为等压过程,D、A为等容过程,则在该循环过程中,下列说法正确的是( )【导学号:11200113】、B过程中,、C过程中,、D过程中,、A过程中,、C过程中内能变化量的数值为2kJ,与外界交换的热量为7kJ,则在此过程中气体对外做的功为5kJ【解析】因为A、B为等温过程,压强变大,体积变小,故外界对气体做功,根据热力学第一定律有ΔU=W+Q,温度不变,则内能不变,故气体一定放出热量,选项A正确;B、C为等压过程,因为体积增大,由理想气体状态方程=C可知,气体温度升高,内能增加,故气体分子的平均动能增大,选项B正确;C、D为等温过程,压强变小,体积增大,因为温度不变,故气体分子的平均动能不变,压强变小说明单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少,选项C错误;D、A为等容过程,体积不变,压强变小,由=C可知,温度降低,气体分子的平均动能减小,故气体分子的速率分布曲线会发生变化,选项D错误;B、C为等压过程,体积增大,气体对外做功,该过程中气体的温度升高,则气体的内能增加2kJ,气体从外界吸收的热量为7kJ,气体对外界做功为5kJ,故选项E正确.【答案】 ABE二、非选择题(共4小题,共40分,计算题要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)11.(10分)在“用油膜法估测分子的大小”实验中,用amL的纯油酸配制成bmL的油酸酒精溶液,再用滴管取1mL油酸酒精溶液,让其自然滴出,,待油膜充分展开后,测得油膜的面积为Scm2,则:(1)估算油酸分子的直径大小是_______cm.(2)用油膜法测出油酸分子的直径后,要测定阿伏加德罗常数, 【解析】(1)油酸酒精溶液的浓度为,一滴油酸酒精溶液的体积为mL,一滴油酸酒精溶液含纯油酸mL,则油酸分子的直径大小为d=cm.(2)设一个油酸分子体积为V,则V=π3,由NA=可知,要测定阿伏加德罗常数,还需知道油酸的摩尔体积.【答案】(1) (2)B12.(10分)如图4所示,粗细均匀、导热良好、装有适量水银的倒U形管竖直放置,右端与大气相通,左端封闭气柱长L1=20cm(可视为理想气体),(未画出)接通,稳定后左管水银面高出右管水银面h=10cm.(环境温度不变,大气压强p0=75cmHg)图4(1)求稳定后低压舱内的压强(用“cmHg”做单位).(2)此过程中外界对左管内气体________(填“做正功”“做负功”“不做功”),气体将________(填“吸热”或“放热”).【导学号:11200114】【解析】(1)设U形管横截面积为S,右端与大气相通时左管中封闭气体压强为p1,右端与一低压舱接通后左管中封闭气体压强为p2,气柱长度为L2,稳定后低压舱内的压强为p,左管中封闭气体发生等温变化,根据玻意耳定律得p1V1=p2V2p1=p0p2=p-phV1=L1SV2=L2Sh=2(L2-L1)联立各式,代入数据得p=70cmHg.(2)此过程气体体积增大,外界对气体做负功,温度不变,内能不变,故吸热.【答案】(1)70cmHg (2)负功吸热13.(10分)如图5所示,在圆柱形汽缸中用具有质量的光滑导热活塞密闭有一定质量的理想气体,在汽缸底部开有一小孔,与U形水银管相连,已知外界大气压为p0=75cmHg,室温t0=27℃,稳定后两边水银面的高度差为Δh=,此时活塞离容器底部的高度为L==,75cmHg=×105Pa.(1)求活塞的质量.(2)使容器内温度降至-63℃,求此时U形管两侧水银面的高度差和活塞离容器底部的高度L′.【导学号:11200115】图5【解析】(1)根据U形管两侧水银面的高度差为Δh=,可知A中气体压强pA1=p0+pΔh=75cmHg+==p0+p塞所以活塞产生的压强p塞==××105Pa=×105Pa由p塞=mg/S,解得m=2kg.(2)由于活塞光滑,所以气体等压变化,U形管两侧水银面的高度差不变仍为Δh=:温度T1=300K,体积V1=50cm·S末状态:温度T2=210K,体积V2=L′S由盖-吕萨克定律=解得活塞离容器底部的高度L′=35cm.【答案】(1)2kg (2) 35cm14.(10分)如图6所示,一个绝热的汽缸竖直放置,上方有一个绝热且光滑的活塞,中间有一个固定的导热性良好的隔板,隔板将汽缸分成两部分,,横截面积为S,,当气体吸收热量Q时,活塞上升了h,,(1)加热过程中,若A气体内能增加了ΔE1,求B气体内能增加量ΔE2.(2)现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当活塞恰好回到原来的位置时,A气体的温度为T2,求此时添加砂粒的总质量Δm.【解析】(1)B气体对外做功W=p1Sh=(p0S+mg)h