粤教版高中物理选修3-3:章末质量评估(二)

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1、章末质量评估(二)(时间:90分钟满分:100分)一、单项选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,选对的得3分,选错或不答的得0分)1.关于石墨与金刚石的区别,下列说法中正确的是()A.它们是由不同物质微粒组成的不同晶体B.它们是由同种物质微粒组成的晶体,但空间点阵不同C.金刚石是晶体,石墨是非晶体D.金刚石是单一物质微粒组成的晶体,石墨是掺有杂质微粒组成的晶体解析:金刚石、石墨都是由碳原子组成的,只是排列方式不同,导致两种物质物理性质差异很大,但它们都是晶体,故A、C错误,B正确.金刚石、石

2、墨都是由碳原子组成的,故D错误.答案:B2.有关固体和液体,下列说法中正确的是()A.固体分为晶体和非晶体,其中晶体的光学性质是各向同性的B.组成晶体的物质微粒在空间整齐排列成“空间点阵”C.液体的物理性质表现出各向异性D.液体具有流动性是因为液体分子具有固定的平衡位置解析:固体分为晶体和非晶体,晶体具有各向异性,故A错误.晶体具有各向异性,所以内部的物质微粒是有规则地排列的,组成晶体的物质微粒在空间整齐排列成“空间点阵”,B正确.液体的物理性质表现出流动性、不稳定性,故C错误.液体没有确定的形状且有流动性,是因为液体分子作用力较小,分子位置不固定,故

3、D错误.答案:B3.关于饱和汽,说法不正确的是()A.在稳定情况下,密闭容器中如有某种液体存在,其中该液体的蒸汽一定是饱和的B.密闭容器中有未饱和的水蒸气,向容器内注入足够量的空气,加大气压可使水汽饱和C.随着液体的不断蒸发,当液化和汽化速率相等时,液体和蒸汽达到的一种平衡状态叫动态平衡D.对于某种液体来说,在温度升高时,由于单位时间内从液面汽化的分子数增多,所以其蒸汽饱和所需要的压强增大解析:在饱和状态下,液化和汽化达到动态平衡,即达到稳定状态,所以A、C正确;液体的饱和汽压与其温度有关,即温度升高,饱和汽压增大,所以D正确;饱和汽压是指液体蒸汽的分

4、气压,与其他气体的压强无关,所以B错误.答案:B1.下列说法不正确的是()A.液晶分子没有固定的位置,但排列有大致相同的取向B.生物膜的主要构成部分是某些物质在水溶液中形成的薄片状液晶C.有些物质在适当的溶剂中溶解时,在一定的浓度范围内具有液晶态D.通常棒状分子、碟状分子和平板状分子的物质一般不容易具有液晶态解析:液晶具有流动性,故其分子没有固定的位置,但排列有大致相同的取向,因而其光学性质表现为各向异性,故A正确;生物膜的主要构成部分是某些物质在水溶液中形成的薄片状液晶,故B正确;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

5、解时在一定浓度范围内具有液晶态,故C正确;棒状分子、碟状分子和平板状分子的物质虽并不都是呈液晶态,但也可能呈液晶态,故D错误.答案:D5.民间常用“拔火”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地被“吸”在皮肤上.其原因是,当火罐内的气体()A.温度不变时,体积减小,压强增大B.体积不变时,温度降低,压强减小C.压强不变时,温度降低,体积减小D.质量不变时,压强增大,体积减小解析:体积不变,当温度降低时,由查理定律可知压强减小,故B项正确.答案:B6.对于一定质量的气体,下列四个论述中

6、正确的是()A.当分子热运动变剧烈时,压强必增大B.当分子热运动变剧烈时,压强可以不变C.当分子间平均距离变大时,压强必变大D.当分子间平均距离变大时,压强必变小解析:分子热运动变剧烈,表明气体温度升高,分子平均动能增大,但不知气体的分子的密集程度怎么变化,故压强的变化趋势不明确,A错,B对;分子的平均距离变大,表明气体的分子的密集程度变小,但因不知此时分子的平均动能怎么变化,故气体的压强不知怎么变化,C、D错.答案:B7.下列对饱和蒸汽、未饱和蒸汽、饱和汽压以及湿度的认识,正确的是()A.液体的饱和汽压只与液体的性质和温度有关,而与体积无关A.增大压

7、强,一定可以使未饱和蒸汽变成饱和蒸汽B.降低温度一定可以使未饱和蒸汽变成饱和蒸汽C.空气中所含水蒸气的压强越大,空气的湿度越大解析:饱和汽压是物质的一个重要性质,它的大小取决于物质的本性和温度,而与体积、压强无关,故A正确,B错误;饱和汽压是物质的一个重要性质,它的大小取决于物质的本性和温度,降低温度可能使未饱和蒸汽变成饱和蒸汽,但不是一定使未饱和蒸汽变成饱和蒸汽,故C错误;空气的湿度是指相对湿度,空气中所含水蒸气的压强越大,空气的绝对湿度越大,但相对湿度不一定越大,故D错误.答案:A6.容积为20L的钢瓶充满氧气后,压强为150atm,打开钢瓶的阀门

8、让氧气同时分装到容积为5L的小瓶中,若小瓶原来是抽空的,小瓶中充气后压强为10atm,分装过程

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