2018届高考物理二轮讲练专题十二选考3-3

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1、课时作业(十二)一、选择题(共8个小题,6题为多选,其余为单选,每题5分共40分)1.(2017-洛阳二模)空调在制冷过程中,室内空气中的水蒸气接触蒸发器(铜管)液化成水,经排水管排走,空气中水分越来越少,人会感觉干燥.某空调工作一段时间后,排出液化水的体积为V,水的密度为p,摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数为Na,则液化水中水分子的总数N和水分子的直径d分别为()解析水的摩尔体积Vmol=j水分子数"=芒弘=咛将水分子看成球形,由解得水分子直径为d=^^,故选C项.2.(2017-西城区一模)通电雾化玻璃是将液晶膜固化在两片玻璃之间,经过特殊工艺胶

2、合一体成型的新型光电玻璃产品,被广泛应用于高档办公室、计算机机房、医疗机构、商业展示等领域,能够实现玻璃的通透性和保护隐私的双重要求.我们将其工作原理简化为如图所示的模型,在自然条件下,液晶层中的液晶分子无规则排列,玻璃呈乳白色,即不透明,像一块毛玻璃;通电以后,弥散分布的液晶分子迅速从无规则排列变为有规则排列,整个液晶层相当于一块普通的透明玻璃.结合以上内容和你所学知识,关于通电雾化玻璃,你认为下列叙述中比较合理的是()透明电极A.不通电时,入射光在液晶层发生了全反射,导致光线无法通过B.不通电时,入射光在液晶层发生了干涉,导致光线无法通过C.

3、通电时,入射光在通过液晶层后方向发生了改变D.通电时,入射光在通过液晶层后按原有方向传播答案D解析A项,由题意,在自然条件下,液晶层中的液晶分子无规则排列,像一块毛玻璃,可知入射光在液晶层发生漫反射,光线可以通过,但通过量较少,而且没有规律.故A项错误,B项错误;C项,由题意,通电以后,弥散分布的液晶分子迅速从无规则排列变为有规则排列,整个液晶层相当于一块普通的透明玻璃,可知通电时,入射光在通过液晶层后按原有方向传播.故C项错误,D项正确.故选D项.点评该题结合液晶的各向异性考查通电雾化玻璃,属于对知识迁移能力的考查,解答的关键点是题目中的:在自

4、然条件下,液晶层中的液晶分子无规则排列,像一块“毛玻璃”・1.(2017-鹿城区校级模拟)如图所示,带有活塞的烧瓶内封闭一定的气体,不考虑烧瓶和外界的热传递,现在外力F作用下,活塞向内移动一段距离,则烧瓶内的气体温度会()A.升高B.降低C.不变D.无法确定答案A解析根据热力学第一定律,有AU=W+Q;不考虑烧瓶和外界的热传递,故Q=0;在外力F作用下,活塞向内移动一段距离,对烧瓶内的气体做功,故W>0;故AU>0,故气体的内能增加,故温度升髙;故选A项.2.(2017-南通模拟)下列说法中正确的是()A.液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内

5、部B.由水的摩尔质量和水分子的质量,可以求出阿伏伽德罗常数C.布朗运动表明分子越小,分子运动越剧烈D.分子间的作用力随分子间距离的增大而减小答案B解析A项,液体表面张力产生在液体表面层,它的方向平行于液体表面,而非与液面垂直;故A项错误.B项,由水的摩尔质量和水分子的质量,可以求出1mol水的分子数,即可求得阿伏伽德罗常数.故B项正确.C项,布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的无规则运动,是由于颗粒周围液体分子撞击引起的,所以布朗运动说明了液体分子不停的做无规则运动,布朗运动表明颗粒越小,运动越剧烈,间接表明液体分子运动越剧烈.故C项错误.D项,分

6、子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小,但斥力减小得更快,分子间的作用力是引力与斥力的合力,是先减小后增大再减小.距离小于10-,om时,斥力大于引力,分子间作用力表现为斥力.当距离等于10T°ni时引力等于斥力,分子间的作用力为0,大于这个距离,引力大于斥力,分子间作用力表现为引力,先增大后减小.故D项错误.故选B项.3.(2017-海淀区二模)下列说法中正确的是()A.物体的温度升高时,其内部分子的平均动能一定变大B.气体的压强越大,其分子运动得一定越剧烈C.气体的压强越大,其分子之间的斥力一定越大A.分子间距离减小,分子间的势能也一定减

7、小答案A解析A项,温度是分子的平均动能的标志,物体的温度升高时,其内部分子的平均动能一定变大.故A项正确;B项,分子运动的剧烈程度与压强无关,与温度有关.温度越高,分子的运动越剧烈.故B项错误;C项,根据气体的压强的微观意义可知,气体的压强与分子之间的斥力无关.故C项错误;D项,当分子之间的作用力表现为斥力时,分子间距离减小的过程中分子力做负功,分子间的势能增大.故D项错误.故选A项.1.(2017•课标全国III)如图,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab到达状态b,再经过等温过程be到达状态c,最后经等压过程ca回到初态a.下列说

8、法正确的是()A.在过程ab中气体的内能增加B.在过程ca中外界对气体做功C.在过程ab中气体对外界做功D.在过程be中气体从外界吸收热

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