2019-2020年高考物理总复习 第13章 第2课时 气体 液体与固体课时作业(含解析)

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1、2019-2020年高考物理总复习第13章第2课时气体液体与固体课时作业(含解析)一、单项选择题1.某同学用导热性能良好的汽缸和活塞将一定质量的空气(视为理想气体)封闭在汽缸内(活塞与缸壁间的摩擦不计),待活塞静止后,将小石子缓慢地加在活塞上,如图1所示.在此过程中,若大气压强与室内的温度均保持不变,下列说法正确的是(  )图1A.由于汽缸导热,故缸内气体的压强保持不变B.缸内气体温度不变,缸内气体对活塞的压力保持不变C.外界对缸内气体做的功大小等于缸内气体向外界释放的热量D.外界对缸内气体做功,缸内气体内能增加【答案】C【解析】在

2、向活塞上方加小石子的过程中,活塞对气体的压力变大,则气体压强变大,气体对活塞的压力变大,A、B项错;缸内气体温度不变,则缸内气体内能不变,由热力学第一定律知,外界对缸内气体做的功等于缸内气体向外界释放的热量,故C项正确,D项错误.2.人们感觉到空气的干湿程度,是决定于(  )A.大气里所含水蒸气的多少B.气温C.绝对湿度  D.相对湿度【答案】D【解析】影响蒸发快慢以及人对干爽与潮湿感觉的因素是:空气中水蒸气的压强p与同一温度下水的饱和汽压ps的差距,又因为相对湿度B=×100%,故D正确.3.如图2所示是氧气分子在不同温度(0℃和

3、100℃)下的速率分布,由图可得信息(  )图2A.同一温度下,氧气分子速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律B.随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大C.随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例增大D.随着温度的升高,氧气分子的平均速率变小【答案】A4.一定质量的理想气体处于某一平衡状态,此时其压强为p0,有人设计了四种途径,使气体经过四种途径后压强仍为p0.这四种途径是(  )①先保持体积不变,降低温度,再保持温度不变,压缩体积 ②先保持体积不变,使气体升温,再保持温度不变,让体积膨胀 ③先保持温度不变,使体积膨胀,

4、再保持体积不变,使气体升温 ④先保持温度不变,压缩气体,再保持体积不变,使气体降温A.①、②不可能B.③、④不可能C.①、③不可能D.①、②、③、④都可能【答案】D【解析】由理想气体的状态方程=可知四种途径都有可能.5.下列说法正确的是(  )A.饱和汽压与温度有关,且随着温度的升高而增大B.饱和蒸汽是指液体不再蒸发,蒸汽不再液化时的状态C.所有晶体都有固定的形状、固有的熔点和沸点D.所有晶体由固态变成液态后,再由液态变成固态时,固态仍为晶体【答案】A【解析】饱和汽压与温度有关,且随着温度的升高而增大,A正确;饱和蒸汽是指蒸发和液化

5、处于动态平衡,B错误;单晶体有固定形状,而多晶体没有固定形状,C错误;水晶为晶体,熔化再凝固后变为非晶体,D错误.二、双项选择题6.(xx·威海模拟)下列说法正确的是(  )A.某种液体的饱和汽压与温度有关B.物体内所有分子热运动动能的总和就是物体的内能C.气体的温度升高,每个分子的动能都增大D.不是所有晶体都具有各向异性的特点【答案】AD【解析】某种液体的饱和汽压与温度有关,选项A正确;物体内所有分子热运动动能和分子势能的总和就是物体的内能,选项B错误;气体的温度升高,分子平均动能增大,不是每个分子的动能都增大,选项C错误;不是所

6、有晶体都具有各向异性的特点,例如多晶体各向同性,选项D正确.7.关于液体的表面张力,下列说法中正确的是(  )A.表面张力是液体各部分间的相互作用B.液体表面层分子分布比液体内部稀疏,分子间相互作用表现为引力C.表面张力的方向总是垂直于液面,指向液体内部的D.表面张力的方向总是与液面相切的【答案】BD8.封闭在汽缸内的一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是(  )A.气体的密度增大B.气体的压强增大C.气体分子的平均动能减小D.气体分子的平均动能增大【答案】BD【解析】由理想气体状态方程可知,当体积不变

7、时,=常数,T升高时,压强增大,B对.由于体积不变,分子密度不变,而温度升高,分子的平均动能增加,D对,A、C错.9.(xx·唐山模拟)对于一定质量的理想气体,下列论述中正确的是(  )A.若单位体积内分子个数不变,当分子热运动加剧时,压强一定变大B.若单位体积内分子个数不变,当分子热运动加剧时,压强可能不变C.若气体的压强不变而温度降低时,则单位体积内分子个数一定增加D.若气体的压强不变而温度降低时,则单位体积内分子个数可能不变【答案】AC【解析】若单位体积内分子个数不变即气体体积不变,当分子热运动加剧时即气体温度升高,由理想气体

8、状态方程知压强一定变大,选项A正确,B错误;若气体的压强不变而温度降低时,气体的体积减小,则单位体积内分子个数一定增加,选项C正确,D错误.10.分子动能随分子速率的增大而增大,早在1859年麦克斯韦就从理论上推导出了气体分子速率的分

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