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高考物理高考专题复习学案《选修3-3》(精品整理含答案).pdf

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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..》:..(1)球体模型(适用于固体、液体):一个分子的体积=)3=πd3,d为分子的0326直径.(2)立方体模型(适用于气体):一个分子占据的平均空间V=d3,,计算时要注意抓住与其相关的三个量:摩尔质量、(1)晶体和非晶体晶体比较非晶体单晶体多晶体形状规则不规则不规则熔点固定固定不固定特性各向异性各向同性各向同性(2)液晶的性质液晶是一种特殊的物质,既可以流动,又可以表现出单晶体的分子排列特点,在光学、电学物理性质上表现出各向异性.(3)液体的表面张力使液体表面有收缩到球形的趋势,表面张力的方向跟液面相切.(4)饱和气压的特点液体的饱和气压与温度有关,温度越高,饱和气压越大,且饱和气压与饱和汽的体积无关.(5):B=ps×100%.下列说法中正确的是():..,,所以布朗运动也叫做热运动则气体分子的平均动能增大,分子数密度可能减小,故气体的压强不一定增大,A错误;叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用,B正确;液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性,C正确;热运动属于分子的运动,而布朗运动是微小颗粒的运动,(),,,分子势能随分子间距离的减小而增大答案CD解析空气中水蒸气压强越大,越接近饱和气压,水蒸发越慢;故A错误;单晶体和多晶体都具有固定的熔点,选项B错误;水龙头中滴下的水滴在空中呈球状是由表面张力引起的,选项C正确;当分子间作用力表现为斥力时,分子距离减小,分子力做负功,故分子势能随分子间距离的减小而增大,选项D正确;故选C、(),,,在适当的溶剂中溶解时,,这是因为酱油可以浸润塑料答案C解析分子间距离从零开始增大时,分子力先减小后增大,再减小,选项A错误;只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可算出气体分子运动占据的空间:..而不能计算气体分子的体积,选项B错误;当有些物质溶解达到饱和度时,会达到溶解平衡,所以有些物质在适当溶剂中溶解时在一定浓度范围内具有液晶态,故C正确;从塑料酱油瓶里向外倒酱油时不易外洒,这是因为酱油对塑料是不浸润的,选项D错误;故选C.(),,,所以能量可以被创造A解析根据能量守恒定律可知,在能源使用过程中,能量在数量上并未减少,故A正确,C错误;虽然总能量不会减小,但是由于能源的品质降低,无法再应用,故还需要节约能源,故B错误;根据能量守恒可知,能量不会被创造,也不会消失,(),、气体中进行,,,所以存在表面张力答案AD解析能的转化和守恒定律是普遍规律,能量耗散不违反能量守恒定律,选项A正确;扩散现象可以在液体、气体中进行,也能在固体中发生,选项B错误;有规则外形的物体是单晶体,没有确定的几何外形的物体是多晶体或者非晶体,选项C错误;由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,所以存在表面张力,选项D正确;故选A、:..2.(1)气体问题,要各部分独立研究,各部分之间一般通过压强找联系.(2)列出各状态的参量:气体在初、末状态,往往会有两个(或三个)参量发生变化,把这些状态参量罗列出来会比较准确、快速的找到规律.(3)认清变化过程:,用销钉固定的活塞把导热汽缸分隔成两部分,部分气体压强p=×105Pa,体积V=1L;B部分气体压强p=×105Pa,体积V=,外界温度保持不变,活塞与汽缸间摩擦可忽略不计,整个过程无漏气,A、′=p′①AB根据玻意耳定律,对A部分气体,pV=p′(V+V)②AAAA对B部分气体,pV=p′(V-ΔV)③BBBB由①②③联立:p′=××105Pa变式训练:..-×(1)说出A→B过程中压强变化的情形,并根据图象提供的信息,计算图甲中T的A温度值.(2)请在图乙坐标系中,作出该气体由状态A经过状态B变为状态C的p-T图象,并在图线相应位置上标出字母A、B、,请写出计算过程.(1)200K(2)见解析解析(1)A与B连线的延长线过原点,所以A→B是等压变化,即p=pABVV根据盖吕萨克定律可得A=B,=AT=×300K=(2)由题图甲可知,由B→C是等容变化,根据查理定律得B=CTTBCT400所以p=Cp=××105Pa=×105PaCTB300B则可画出由状态A→B→C的p-,,℃,:高度为1600m处大气的摄氏温度.:..317℃解析=76cmHg11600m处球内气体压强:p=70cmHg2pVpV由气态方程得:11=22TT12pV70×=22T=×300K≈290K2pV176×811t=(290-273)℃=17℃,竖直放置的导热汽缸内用活塞封闭着一定质量的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为S,,,,大气温度为T,重力加速度为g,:00图4(1)所添加砂粒的总质量;(2)(1)m+0(2)2Tg0:..mg(1),最初气体压强为p=p+010Sm+m?g添加砂粒后气体压强为p=p+020S该过程为等温变化,有pS·2h=pS·h12pS解得m=m+00gVV(2)设活塞回到原来位置时气体温度为T,该过程为等压变化,有1=21TT01解得T=,一竖直放置的、长为L的细管下端封闭,上端与大气(视为理想气体)相通,,该过程中气体温度保持不变且没有气体漏出,平衡后管内上下两部分气柱长度比为1∶,在保持温度不变的条件下将管倒25置,平衡后水银柱下端与管下端刚好平齐(没有水银漏出).已知T=T,大气压强122为p,,初始时气体压强为p,体积为V=LS00注入水银后下部气体压强为p=p+ρgh103体积为V=(L-h)S143由玻意耳定律有:pLS=(p+ρgh)×(L-h)S004将管倒置后,管内气体压强为p=p-ρgh20体积为V=(L-h)S2:..LSp-??L-h?S00=TT122105p解得:h=L,ρ=01526gL热力学第一定律与气体实验定律的组合1.(1)选择对象即某一定质量的理想气体;(2)找出参量——气体在始末状态的参量p、V、T及p、V、T;111222(3)认识过程——认清变化过程是正确选用物理规律的前提;(4)列出方程——选用某一实验定律或气态方程,代入具体数值求解,(1)热量不能自发地由低温物体传递给高温物体;(2)气体压强是由气体分子频繁地碰撞器壁产生的,压强大小与分子热运动的剧烈程度和分子密集程度有关;(3)做功和热传递都可以改变物体的内能,理想气体的内能只与温度有关;(4)温度变化时,意味着物体内分子的平均动能随之变化,(1)、Q、ΔU中的其中两个量做出准确的符号判断,然后利用ΔU=W+Q对第三个量做出判断.(2),即W=p·ΔV,然后结合其他条件,利用ΔU=W+Q进行相关计算.(3),,气体对外界做功,W<0;气体的体积减小,外界对气体做功,W>,一圆柱形绝热汽缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量:...活塞的质量为,横截面积为S,与容器底部相距h,,当气体吸收热量Q时,,重力加速度为g,不计活塞与汽缸的摩擦,求:20图6(1)活塞上升的高度;(2)[](1)=1(1分)h+h?ST2T-T21解得Δh=h(1分)T1(2)加热过程中气体对外做功为T-TW=pS·Δh=(pS+mg)h21(1分)0T1由热力学第一定律知内能的增加量为T-TΔU=Q-W=Q-(p21S+mg)h(1分)0T1T-TT-T2121答案(1)h(2)Q-(pS+mg)→B→C→A的循环过程的p-V图象如图7所示(A→B为双曲线).其中状态___________(选填A、B或C)温度最高,A→B→C过程是_______的.(选填“吸热”或“放热”)图7答案C吸热:..=C,可得从A到B为等温变化,温度应不变,从B到C为等T容变化,压强增大,温度升高,从外界吸热,从C到A为等压变化,体积减小,温度降低,所以C温度最高,,球内气体的压强为p,、温度为T的气体,使球内气体压强变为3p,=aT(a为正常数),充气过程中气体向外放出Q的热量,:(1)充入气体的体积;(2)(1)(2)Q+aT00pV+ΔV?3pV0000解析(1)设充入气体体积为V,由理想气体状态方程可知:=T2T00则ΔV=(2)由题意ΔU=a(2T-T)=aT000由热力学第一定律ΔU=W+(-Q)可得:W=Q+,一轻活塞将体积为V、温度为2T的理想气体,,大气的温度为T,气体内能U与温度00的关系为U=aT(a为正常数).在汽缸内气体温度缓慢降为T的过程中,求:0图8(1)气体内能减少量ΔU;(2)(1)aT(2)aT-PV0020解析(1)由题意可知ΔU=a(2T-T)=aT000(2)设温度降低后的体积为V′,:..V=2TT00外界对气体做功W=p·(V-V′)0热力学第一定律U=W+Q1解得Q=aT-PV020《选修》考前针对训练1.(1)下列说法中正确的是(),,液体分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势(2)若一条鱼儿正在水下10m处戏水,,且气体质量保持不变,大气压强为p=×105Pa,g=100m/s2,湖水温度保持不变,气泡在上升的过程中,气体________(填“吸热”或者“放热”);气泡到达湖面时的体积为________cm3.(3)=×103kg/m3的某种油,用滴管滴一滴在水面上形成油膜,已知这滴油的体积为V=×10-3cm3,形成的油膜面积为S=,油的摩尔质量M=9×10-2kg/mol,若把油膜看成单分子层,每个油分子看成球形,那么:①油分子的直径是多少?②由以上数据可粗略测出阿伏加德罗常数N是多少?(以上结果均保留一位有效A数字)(1)BD(2)吸热2(3)①7×10-10m②6×1023mol-1解析(1)水的沸点和气压有关,高原地区水的沸点较低,是因为高原地区大气压较低,A错误;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B正:..布朗运动显示的是悬浮微粒的运动,反应了液体分子的无规则运动,C错误;由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液体分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势,D正确.(2)气泡上升的过程中体积增大,对外做功,由于保持温度不变,故内能不变,由热力学第一定律可得,气泡需要吸热;气泡初始时的压强=p+==p=×105Pa20由气体的等温变化可知,pV=pV1122带入数据可得:V=×10-3×10-6(3)①油分子的直径d==≈7×10-10mM②油的摩尔体积为V=,molρR3πd3每个油分子的体积为V==,036V阿伏加德罗常数可表示为N=mol,AV06M联立以上各式得N=3,Aπdρ代入数值计算得N≈6×1023mol-.(1)关于饱和汽和相对湿度,下列说法中错误的是(),,,若温度升高,同时增大容器的容积,,人会感觉空气干燥(2)如图1所示,一定质量的理想气体发生如图1所示的状态变化,从状态A到状态B,在相同时间内撞在单位面积上的分子数____________(选填“增大”“不变”或“减小”),从状态A经B、C再回到状态A,气体吸收的热量________放出的热量(选填“大于”“小于”或“等于”).:..1(3)×1023mol-1,在标准状态(压强=1atm、温度t00=0℃),已知上一题中理想气体在状态C时的温度为27℃,求该气体的分子数.(计算结果取两位有效数字)(1)C(2)减小大于(3)×1022解析(1)温度越高,饱和气压越大,则使未饱和汽变成饱和汽,可采用降低温度的方法,故A正确;根据相对湿度的特点可知,空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和气压,故B正确;温度升高,;相对湿度过小时,.(2)理想气体从状态A到状态B,压强不变,体积变大,分子的密集程度减小,所以在相同时间内撞在单位面积上的分子数减小,从状态A经B、C再回到状态A,内能不变,一个循环过程中,A到B外界对气体做功W=-2×3=-6J,B到C11过程中外界对气体做功W=×(1+3)×2=4J,C到A体积不变不做功,所以外22界对气体做功W=W+W=-2J,根据U=W+Q,Q=2J,即一个循环气体12吸热2J,(3)根据盖-吕萨克定律:0=1,TT011V代入数据:=1,273+=,N=1N=×6×≈×,先把空的烧瓶放入冰箱冷冻,取出烧瓶,并迅速把一个气球紧套在烧瓶颈上,封闭了一部分气体,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2.:..2(1)在气球膨胀过程中,(2)若某时刻该密闭气体的体积为,密度为,平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为N,则该密闭气体的分子个数为________;A(3)若将该密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,,,则该气体内能变化了________J;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度________.(填“升高”或“降低”)ρV(1)B(2)N(3)(1)A错误;根据热力学第二定律,一切宏观热现象过程总是朝着熵增加的方向进行,故该密闭气体组成的系统熵增加,故B正确;气体压强是由气体分子对容器壁的碰撞产生的,故C错误;气体分子间隙很大,该密闭气体的体积远大于所有气体分子的体积之和,(2)气体的量为:n=;该密闭气体的分子个数为:MρVN=nN=N;AMA(3),,根据热力学第一定律,有:U=W+Q=-+=;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,气压气体迅速碰撞,对外做功,内能减小,.(1)某种气体在不同温度下的气体分子速率分布曲线如图3所示,图中f()表示v处单位速率区间内的分子数百分率,由图可知():..,(2)如图4所示,一定质量的理想气体从状态变化到状态B,已知在此过程中,气体内能增加100J,则该过程中气体________(选填“吸收”或“放出”)(3),,阿伏加德罗常数N=×1023mol-1,取气体分子的平均直径为2×10-10m,若气泡内的A气体能完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值.(结果保留一位有效数字)(1)BC(2)放出100(3)1×10-5解析(1)速率都接近某个数值,不是所有,故A错误;高温状态下大部分分子的速率大于低温状态下大部分分子的速率,不是所有,有个别分子的速率会更大或更小,故B正确;温度是分子平均动能的标志,温度高则分子速率大的占多数,即高温状态下分子速率大小的分布范围相对较大,故C正确,故D错误.(2)根据公式:U=W+Q和外界对气体做功W=pΔV=200J,可以得到:Q=-100J,所以放出100J热量.(3)设气体体积为V,完全变为液体后体积为V12气体质量:m=1:..m=NMA4D1每个分子的体积:V=)3=πD30326液体体积为:V=nV20VπD3液体与气体体积之比:2=×6×1023×2×10-10?3=≈1×10-×.(1)下列说法正确的是(),(2)图5所示为一定质量的理想气体等压变化的p-,该气体内能________(选填“增大”“减小”或“不变”)、________(选填“吸收”或“放出”)(3)石墨烯是目前发现的最薄、最坚硬、,=×1023mol-1,碳的摩尔质量M=12g/mol.(计算A结果保留两位有效数字)(1)AB(2)增大吸收(3)×1019个解析(1)与液体处于动态平衡的蒸汽叫饱和蒸汽;饱和蒸汽压强与饱和蒸汽体积无关;在一定温度下,饱和蒸汽的分子数密度是一定的,因而其压强也是一定的,这个压强叫做饱和气压;故饱和气压随温度升高而增大,故A正确;液体表面张力使液体具有收缩的趋势,露珠呈球形是由于液体表面张力的作用,故B正确;分子力做功等于分子势能的减小量;当分子间的引力和斥力平衡时,分子力的合:..子势能增加;故C错误;液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点,故D错误.(2)理想气体的分子势能可以忽略不计,气体等压升温,温度升高则气体的内能一定增大;根据热力学第一定律=Q+W,温度升高,内能增大,即ΔU为正值;同时气体的体积增大,对外做功,则W为负值,故Q必定为正值,即气体一定从外界吸收热量.(3)由题意可知,已知1g石墨烯展开后面积可以达到2600m2,1m2石墨烯的质11m2600量:m=g,而1m2石墨烯所含原子个数:n=N=6×1023个2600MA12≈×,某种自动洗衣机进水时,洗衣机内水位升高,与洗衣机相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,(1)当洗衣缸内水位缓慢升高时,(),压强变大(2)若密闭的空气可视为理想气体,在上述(1)中空气体积变化的过程中,,则空气________(选填“吸收”或“放出”)了________J的热量;当洗完衣服缸内水位迅速降低时,则空气的内能________(选填“增加”或“减小”).(3)若密闭的空气体积V=1L,密度=,平均摩尔质量M=,阿伏加德罗常数N=×1023mol-1,试估算该气体分子的总个数(结A:..).(1)AD(2)(3)3×1022个解析(1)可知,气体体积减小,分子之间距离减小,因此引力和斥力都增大,故A、D正确;气体温度不变,因此分子的热运动情况不变,分子平均动能不变,故B、C错误.(2)在(1)中空气体积变化的过程中,气体温度不变,内能不变,外界对气体做功,根据热力学第一定律可知,气体放出热量;若水位迅速降低,压强则迅速减小,体积迅速膨胀,气体对外做功,由于过程迅速,没有来得及吸放热,因此内能减小.(3)物质的量为:=MρV分子总数:N=nN=NAMA代入数据得:N≈3×1022个故该气体分子的总个数为3×1022个.