2018高考物理大一轮复习第13章热学章末检测

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1、章末检测十三 热学(选修3-3)(时间:45分钟 满分:90分)1.(1)(5分)(多选)下列五幅图分别对应五种说法,其中正确的是(  )A.微粒运动就是物质分子的无规则热运动,即布朗运动B.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C.食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的D.小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用E.洁净的玻璃板接触水面,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(2)(10分)如图所示,质量m=1kg的导热汽缸倒扣在水平地面上,A为一T形活塞,汽缸内充有理

2、想气体.汽缸的横截面积S=2×10-4m2.当外界温度为t=27℃时,汽缸对地面恰好没有压力,此时活塞位于汽缸中央.不计汽缸壁厚度,内壁光滑,活塞始终在地面上静止不动,大气压强为p0=1×105Pa,g=10m/s2.求:①汽缸内气体的压强;②环境温度升高时,汽缸缓慢上升,温度至少升高到多少时,汽缸不再上升.③汽缸不再上升后,温度继续升高,从微观角度解释压强变化的原因.解析:(1)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

3、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.7(2)①汽缸对地面恰好没有压力,对汽缸进行受力分析,mg+p0S=pS,解得气体的压强为p=1.5×105Pa.②温度升高时,汽缸缓慢上升,缸内气体压强不变,根据盖—吕萨克定律有=,解得T2=600K.③温度升高,分子平均动能增大,体积不变,分子密集程度不变,所以压强变大.答案:(1)BDE (2)①1.5×10

4、5Pa ②600K ③见解析2.(1)(5分)(多选)下列说法中正确的是(  )A.悬浮在液体中的微小固体颗粒的运动是无规则的,说明液体分子的运动也是无规则的B.物体中分子热运动的动能的总和等于物体的内能C.橡胶无固定熔点,是非晶体D.热机的效率可以等于100%E.对于同一种气体,温度越高,分子平均动能越大(2)(10分)一定质量的理想气体从状态A变化到状态B再变化到状态C,其状态变化过程的p—V图象如图所示.已知该气体在状态A时的温度为27℃.求:①该气体在状态B、C时的温度分别为多少摄氏度?②该气体从状态A到状态C的过程中是吸热还是放热?传递的热量

5、是多少?解析:(1)根据布朗运动可知悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,间接说明液体分子的运动也是无规则的,所以A项正确.因为物体的内能是分子热运动的动能和分子势能之和,所以B项错误.晶体有固定的熔点,非晶体无固定熔点,C项正确.因为热机工作时必有能量耗散,所以热机的效率不可能达到100%,D项错误.因为温度是分子平均动能的唯一标志,所以E项正确.(2)①气体从状态A到状态B:=得TB=200K 即tB=-73℃气体从状态B到状态C:7=得TC=300K 即tC=27℃②气体从状态A到状态C过程中是吸热吸收的热量Q=pΔV=200J答案:(1)ACE

6、 (2)①-73℃ 27℃ ②吸热 200J3.(1)(5分)(多选)下列各种说法中正确的是(  )A.温度低的物体内能小B.分子运动的平均速度可能为零,瞬时速度不可能为零C.液体与大气相接触,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引D.0℃的铁和0℃的冰,它们的分子平均动能相同E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数和温度有关(2)(10分)如图所示为一简易火灾报警装置.其原理是:竖直放置的试管中装有水银,当温度升高时,水银柱上升,使电路导通,蜂鸣器发出报警的响声.27℃时,空气柱长度L1为20cm,水银上表面与导线下端

7、的距离L2为10cm,管内水银柱的高度h为8cm,大气压强为75cm水银柱高.①当温度达到多少℃时,报警器会报警?②如果要使该装置在87℃时报警,则应该再往玻璃管内注入多少cm高的水银柱?③如果大气压增大,则该报警器的报警温度会受到怎样的影响?解析:(1)物体的内能为所有分子的动能和分子势能之和,物体的内能不仅与温度有关,还与物体的质量、体积有关,A错误.分子在永不停息地做无规则运动,所以瞬时速度可能为0,B错误.当液体与大气相接触;表面层内分子所受其他分子的斥力和引力,其中引力大于斥力表现为相互吸引、故C项正确.因为温度是分子平均动能的标志,故D项正

8、确.根据气体压强的定义可知,单位体积内的分子数和温度决定气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的

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