2021版高考物理一轮复习第十三章热学2第二节固体、液体和气体课后达标(含解析).doc

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1、第二节固体、液体和气体(建议用时:40分钟)一、选择题1.(2020·辽宁锦州模拟)在甲、乙、丙三种固体薄片上涂上蜡,用烧热的针接触其上一点,蜡熔化的范围如图所示.甲、乙、丙三种固体在熔化过程中温度随加热时间变化的关系如图所示,则(  )A.甲、乙为非晶体,丙是晶体B.甲、丙为晶体,乙是非晶体C.甲、丙为非晶体,乙是晶体D.甲为多晶体,乙为非晶体,丙为单晶体解析:选B.由题图可知,甲、乙在导热性质上表现各向同性,丙具有各向异性,甲、丙有固定的熔点,乙无固定的熔点,所以甲、丙为晶体,乙是非晶体,B正确;甲为晶体,但仅从图中无法确定它的其他性质,所以甲可能是单晶体,也可能是多晶体,丙为单晶体

2、,故A、C、D错误.2.下列说法正确的是(  )A.将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体B.固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同方向上有不同的光学性质C.由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体D.在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体E.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变解析:选BCD.将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒仍是晶体,故A错误;单晶体具有各向异性,有些单晶体沿不同方向上的光学性质不同,故B正确;例如金刚石和石墨由同种元素构成,但由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体,故C正确;晶体与非晶

3、体在一定条件下可以相互转化.如天然水晶是晶体,熔融过的水晶(即石英玻璃)是非晶体,也有些非晶体在一定条件下可转化为晶体,故D正确;熔化过程中,晶体的温度不变,但内能改变,故E错误.3.下列说法正确的是(  )A.水的饱和汽压随温度的升高而增加B.浸润和不浸润现象是液体分子间相互作用的表现C.一定质量的0℃的水的内能大于等质量的0℃的冰的内能D.气体的压强是由于气体分子间的相互排斥而产生的6E.一些昆虫可以停在水面上,是由于水表面存在表面张力解析:选ACE.饱和汽压与液体材料和温度有关,温度越高,饱和汽压越大,故A正确;浸润与不浸润均是分子作用的表现,是由于液体的表面层与固体表面之间的分子

4、之间相互作用的结果,故B错误;由于水结冰要放热,故一定质量的0℃的水的内能大于等质量的0℃的冰的内能,故C正确;气体的压强是由气体分子对容器壁的频繁碰撞引起,与分子数密度和平均动能有关,故D错误;小昆虫可以停在水面上,由于水表面存在表面张力,故E正确.4.(2020·陕西汉中高三一模)下列说法正确的是(  )A.晶体一定具有规则的形状且有各向异性的特征B.液体的分子势能与液体的体积无关C.实际的气体的体积变化时,其内能可能不变D.组成固体、液体、气体的物质分子依照一定的规律在空间整齐地排列成“空间点阵”解析:选C.单晶体一定具有规则的形状,且有各向异性的特征,而多晶体的物理性质表现为各向

5、同性,选项A错误;分子势能的产生是由于分子间存在作用力,微观上分子间距离的变化引起宏观上体积的变化,分子间作用力变化,分子势能才变化,选项B错误;当气体体积变化时,若温度同时发生变化,气体内能可能不变,选项C正确;只有晶体的分子依照一定的规律在空间整齐地排列成“空间点阵”,选项D错误.5.(2020·湖北武汉模拟)如图所示,是水的饱和汽压与温度关系的图线,请结合饱和汽与饱和汽压的知识判断下列说法正确的是(  )A.水的饱和汽压随温度的变化而变化,温度升高,饱和汽压增大B.在一定温度下,饱和汽的分子数密度是不变的C.当液体处于饱和汽状态时,液体会停止蒸发现象D.在实际问题中,饱和汽压包括水

6、蒸气的气压和空气中其他各种气体的气压解析:选AB.当液体处于饱和汽状态时,液体与气体达到了一种动态平衡,液体蒸发现象不会停止,C错误;在实际问题中,水面上方含有水分子、空气中的其他分子,但我们所研究的饱和汽压只是水蒸气的分气压,D错误.6.一定质量的理想气体,从图中A状态开始,经历了B、C,最后到D状态,下列说法中正确的是(  )6A.A→B温度升高,体积不变B.B→C压强不变,体积变大C.C→D压强变小,体积变小D.B点的温度最高,C点的体积最大解析:选A.在p-T图象中,各点与原点连线斜率的倒数表示气体的体积,所以四个状态体积的大小关系为VA=VB>VD>VC.7.(2020·江苏南

7、京模拟)一定质量的理想气体,经等温压缩,气体的压强增大,用分子动理论的观点分析,这是因为 (  )A.气体分子的平均速率不变B.气体分子每次碰撞器壁的平均冲力增大C.单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数增多D.气体分子的总数增加E.气体分子的密度增大解析:选ACE.气体温度不变,分子平均动能、平均速率均不变,A正确;理想气体经等温压缩,压强增大,体积减小,分子密度增大,则单位时间内单位面积器壁上受到气体分子的碰撞次数增多,

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