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《2015高考物理二轮复习教师用书第13讲分子动理论气体及热力学定律》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、www.ks5u.com第13讲 分子动理论 气体及热力学定律1.(2012·江苏卷,12A)(1)下列现象中,能说明液体存在表面张力的有________.A.水黾可以停在水面上B.叶面上的露珠呈球形C.滴入水中的红墨水很快散开D.悬浮在水中的花粉做无规则运动(2)密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大.从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的________增大了.该气体在温度T1、T2时的分子速率分布图象如图6-13-1甲所示,则T1________(选填“大于”或“小于”)T2.(3)如图乙所示,一定质量的理想气体从状态A经等压过程到状态
2、B.此过程中,气体压强p=1.0×105Pa,吸收的热量Q=7.0×102J,求此过程中气体内能的增量.图6-13-1解析 (1)红墨水散开和花粉的无规则运动间接说明分子的无规则运动,选项C、D错误;水黾停在水面上、露珠呈球形均是因为液体存在表面张力,选项A、B正确.(2)温度升高时,气体分子平均速率变大,平均动能增大,即分子的速率较大的分子占总分子数比例较大,所以T13、013·江苏卷,12A)图6-13-2如图6-13-2所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A―→B和C―→D为等温过程,B―→C和D―→A为绝热过程(气体与外界无热量交换).这就是著名的“卡诺循环”.①该循环过程中,下列说法正确的是________.A.A―→B过程中,外界对气体做功B.B―→C过程中,气体分子的平均动能增大C.C―→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多D.D―→A过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化②该循环过程中,内能减小的过程是________(选填“A―→B”、“B―→C”、4、“C―→D”或“D―→A”).若气体在A―→B过程中吸收63kJ的热量,在C―→D过程中放出38kJ的热量,则气体完成一次循环对外做的功为________kJ.③若该循环过程中的气体为1mol,气体在A状态时的体积为10L,在B状态时压强为A状态时的.求气体在B状态时单位体积内的分子数.(已知阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1,计算结果保留一位有效数字)解析 ①由理想气体状态方程和热力学第一定律分析,A―→B为等温过程,内能不变,气体的体积增大,气体对外做功,A错;B―→C过程为绝热过程,体积增大对外做功,因此内能减小,气体分子的平均动能减5、小,B错;C―→D为等温过程,体积减小,分子数密度增大,单位时间内碰撞单位面积的分子数增多,C项正确;D―→A为绝热过程,体积减小,外界对气体做功内能增大,温度升高,因此气体分子的速率分布曲线变化,D错.②在以上循环过程中,内能减少的过程是B―→C.由热力学第一定律ΔU=Q+W得W=25kJ③等温过程pAVA=pBVB,解得VB=15L,单位体积内分子数n=,解得n≈4×1025m-3.答案 ①C ②B―→C 25 ③4×1025m-33.(2014·江苏卷,12A)一种海浪发电机的气室如图6-13-3所示.工作时,活塞随海浪上升或下降,改变气室中空气6、的压强,从而驱动进气阀门和出气阀门打开或关闭.气室先后经历吸入、压缩和排出空气的过程,推动出气口处的装置发电.气室中的空气可视为理想气体.图6-13-3(1)下列对理想气体的理解,正确的有________.A.理想气体实际上并不存在,只是一种理想模型B.只要气体压强不是很高就可视为理想气体C.一定质量的某种理想气体的内能与温度、体积都有关D.在任何温度、任何压强下,理想气体都遵循气体实验定律(2)压缩过程中,两个阀门均关闭.若此过程中,气室中的气体与外界无热量交换,内能增加了3.4×104J,则该气体的分子平均动能________(选填“增大”、“减小7、”或“不变”),活塞对该气体所做的功________(选填“大于”、“小于”或“等于”)3.4×104J.(3)上述过程中,气体刚被压缩时的温度为27℃,体积为0.224m3,压强为1个标准大气压.已知1mol气体在1个标准大气压、0℃时的体积为22.4L,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1.计算此时气室中气体的分子数.(计算结果保留一位有效数字)解析 (1)理想气体是一种理想化模型,忽略了气体分子之间的相互作用,实际上并不存在,A对;只有当气体的温度不太低,压强不太高时,实际气体才可视为理想气体,B错;一定质量的某种理想气体的内能只与温8、度有关,与体积无关,C错;不论在何种温度和压强下,理想气体都遵循气体实验定律,D对.(2)气体
3、013·江苏卷,12A)图6-13-2如图6-13-2所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A―→B和C―→D为等温过程,B―→C和D―→A为绝热过程(气体与外界无热量交换).这就是著名的“卡诺循环”.①该循环过程中,下列说法正确的是________.A.A―→B过程中,外界对气体做功B.B―→C过程中,气体分子的平均动能增大C.C―→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多D.D―→A过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化②该循环过程中,内能减小的过程是________(选填“A―→B”、“B―→C”、
4、“C―→D”或“D―→A”).若气体在A―→B过程中吸收63kJ的热量,在C―→D过程中放出38kJ的热量,则气体完成一次循环对外做的功为________kJ.③若该循环过程中的气体为1mol,气体在A状态时的体积为10L,在B状态时压强为A状态时的.求气体在B状态时单位体积内的分子数.(已知阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1,计算结果保留一位有效数字)解析 ①由理想气体状态方程和热力学第一定律分析,A―→B为等温过程,内能不变,气体的体积增大,气体对外做功,A错;B―→C过程为绝热过程,体积增大对外做功,因此内能减小,气体分子的平均动能减
5、小,B错;C―→D为等温过程,体积减小,分子数密度增大,单位时间内碰撞单位面积的分子数增多,C项正确;D―→A为绝热过程,体积减小,外界对气体做功内能增大,温度升高,因此气体分子的速率分布曲线变化,D错.②在以上循环过程中,内能减少的过程是B―→C.由热力学第一定律ΔU=Q+W得W=25kJ③等温过程pAVA=pBVB,解得VB=15L,单位体积内分子数n=,解得n≈4×1025m-3.答案 ①C ②B―→C 25 ③4×1025m-33.(2014·江苏卷,12A)一种海浪发电机的气室如图6-13-3所示.工作时,活塞随海浪上升或下降,改变气室中空气
6、的压强,从而驱动进气阀门和出气阀门打开或关闭.气室先后经历吸入、压缩和排出空气的过程,推动出气口处的装置发电.气室中的空气可视为理想气体.图6-13-3(1)下列对理想气体的理解,正确的有________.A.理想气体实际上并不存在,只是一种理想模型B.只要气体压强不是很高就可视为理想气体C.一定质量的某种理想气体的内能与温度、体积都有关D.在任何温度、任何压强下,理想气体都遵循气体实验定律(2)压缩过程中,两个阀门均关闭.若此过程中,气室中的气体与外界无热量交换,内能增加了3.4×104J,则该气体的分子平均动能________(选填“增大”、“减小
7、”或“不变”),活塞对该气体所做的功________(选填“大于”、“小于”或“等于”)3.4×104J.(3)上述过程中,气体刚被压缩时的温度为27℃,体积为0.224m3,压强为1个标准大气压.已知1mol气体在1个标准大气压、0℃时的体积为22.4L,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1.计算此时气室中气体的分子数.(计算结果保留一位有效数字)解析 (1)理想气体是一种理想化模型,忽略了气体分子之间的相互作用,实际上并不存在,A对;只有当气体的温度不太低,压强不太高时,实际气体才可视为理想气体,B错;一定质量的某种理想气体的内能只与温
8、度有关,与体积无关,C错;不论在何种温度和压强下,理想气体都遵循气体实验定律,D对.(2)气体
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