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专题 30 固体、液体、气体
[题型导航]
题型一 固体和液体性质的理解...........................................................................................................1
题型二 气体压强求解的方法...............................................................................................................4
题型三 气体状态变化的图像问题.......................................................................................................9
题型四 气体实验定律的微观解释.....................................................................................................12
[考点分析]
题型一 固体和液体性质的理解
1.晶体与非晶体
单晶体 多晶体 非晶体
外形 规则 不规则 不规则
熔点 确定 确定 不确定
物理性质 各向异性 各向同性 各向同性
典型物质 石英、云母、食盐、硫酸铜 玻璃、蜂蜡、松香
形成与 有的物质在不同条件下能够形成不同的形态.同一物质可能以晶体和非晶
转化 体两种不同的形态出现,有些非晶体在一定条件下可以转化为晶体.
2.液体的表面张力
(1)作用:液体的表面张力使液面具有收缩的趋势.
(2)方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线垂直.
3.液晶的物理性质
(1)具有液体的流动性.
(2)具有晶体的光学各向异性.
(3)从某个方向看其分子排列比较整齐,但从另一方向看,分子的排列是杂乱无章的.
[例题1] 下列说法中不正确的是( )
A.单晶体和多晶体都有固定的熔点B.浸润现象中,附着层里的分子比液体内部稀疏
C.水的饱和汽压随温度的升高而增大,且增大得越来越快
D.当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小
【解答】解:A、单晶体和多晶体都有固定的熔点,所以固定熔点是判断是否为晶体的重要依据,
故A正确;
B、浸润现象中,附着层里的分子比液体内部密集,不浸润现象中,附着层里的分子比液体内部
稀疏,故B错误;
C、饱和汽压与液体种类和温度有关,水的饱和汽压随温度的升高而增大,且增大得越来越快,
故C正确;
D、在一定气温条件下,大气中相对湿度越小,水汽蒸发也就越快,人就越感到干燥,故当人们
感到干燥时,空气的相对湿度一定较小,故D正确。
本题选择不正确的,
故选:B。
[例题2] (多选)下列说法正确的是( )
A.当分子间引力和斥力相等时,分子势能最大
B.晶体一定表现出各向异性,非晶体一定表现出各向同性
C.可以通过升温的方式使饱和汽变成不饱和汽
D.同一液体对不同的固体,可能是浸润的,也可能是不浸润的
E.一定质量的理想气体,如果温度升高,则气体分子的平均动能增大,压强可能不变
【解答】解:A、当分子间引力和斥力相等时,分子位于平衡位置,分子势能最小,故A错误;
B、单晶体表现出各向异性,非晶体和多晶体表现出各向同性,故B错误;
C、温度越高饱和气压越大,故可以通过升温的方式使饱和汽变成不饱和汽,故C正确;
D、同一液体与不同的固体接触,附着层分子间距不同,可能是浸润的,也可能是不浸润的,故
D正确;
E、一定质量的理想气体,温度升高,分子平均动能增大,如果气体体积膨胀,压强可能不变,
故E正确;
故选:CDE。
[例题3] (多选)关于固体、液体和气体,下列说法正确的是( )
A.高原地区煮饭会夹生,水的沸点较低,是因为高原地区温度较低的缘故
B.晶体一定具有固定的熔点,但不一定具有规则的几何外形
C.降低温度能够使气体的饱和气压降低,从而使气体液化D.在一定温度下,当人们感到潮湿时,水汽蒸发慢,空气的相对湿度一定较小
E.液晶像液体一样具有流动性,其光学性质与某些晶体相似,具有各向异性
【解答】解:A、高原地区煮饭会夹生,水的沸点较低,是因为高原地区大气压强较小,故A错
误;
B、晶体一定具有固定的熔点,单晶体有固定的几何形状,但是多晶体没有规则的几何外形,故
B正确;
C、降低温度能够使气体的饱和气压降低,从而使气体液化,故C正确;
D、在一定温度下,当人们感到潮湿时,水汽蒸发慢,空气的相对湿度一定较大,故D错误;
E、液晶像液体一样具有流动性,其光学性质与某些晶体相似,具有各向异性,故E正确;
故选:BCE。
[例题4] 用纸折一只小船静放水面,在船尾P附近沾一点洗洁精,小船会自动加速前进一
小段距离,如图甲。现将两纸片a和b对称静放在水盆中的水面中心O两侧,如图乙( )
A.小船自动加速前进是因为加入洗洁精后表面张力变大了的缘故
B.小船自动加速前进是因为水的表面张力做功的缘故
C.若在O处滴入少量洗洁精,纸片a和b会绕O点做匀速圆周运动
D.若在O处滴入少量洗洁精,纸片a和b会立即向O点运动
【解答】解:AB、小船自动加速前进是因为沾一点洗洁精会减小水的表面张力,与小船另一侧
的水面张力不一样大,故小船会移动,表面张力做功,故A错误,B正确;
CD、若在O处滴入少量洗洁精,纸片a和b会向远离O点的方向运动,故CD错误。
故选:B。
[例题5] (多选)下列说法正确的是( )
A.某气体的摩尔体积为V,每个气体分子的自身体积为V ,则阿伏加德罗常数可表示为N
0 A
V
=
V
0
B.悬浮在空气中的携带新冠病毒的气溶胶(aerosol)颗粒所做的运动不是布朗运动
C.若两个分子在相互靠近的过程中分子力逐渐增大,分子势能也可能逐渐增大D.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大
E.夏天荷叶上小水珠大致呈球状,是由于液体表面张力使其表面积具有收缩到最小趋势的缘故
【解答】解:A、由于气体分子之间的距离远大于气体分子的大小,所以不能用气体的摩尔体积
为以及每个分子的体积为V 的比值求阿伏加德罗常数,故A错误;
0
B、气溶胶是以固体或液体为分散质(又称分散相)和气体为分散介质所形成的溶胶,它具有胶
体性质,如对光线有散射作用、电泳、布朗运动等特性,所以空气中的携带新冠病毒的气溶胶
(aerosol)颗粒做布朗运动,不因重力而沉降,可悬浮在大气中长达数月、数年之久,故B错
误;
C、当两分子间的距离为平衡距离时,分子间的作用力为零,两分子间的距离从平衡距离开始减
小,分子间的作用力增大,当两分子间距离从无穷大逐渐靠近的过程中,分子力先减小后增大
再减小;两分子间的距离等于平衡距离时分子势能最小,当两分子间的距离大于平衡距离时,
随分子间距离的减小分子势能减小,当两分子间的距离小于等于平衡距离时,随两分子间距离
的减小分子势能增大,故C正确;
D、在一定气温条件下,大气中相对湿度越大,水气蒸发也就越慢,人就感受到越潮湿,故当人
们感到潮湿时,空气的相对湿度一定较大,但空气的绝对湿度不一定大,故D错误;
E、夏天荷叶上小水珠呈球状,是由于液体表面张力使其表面积具有收缩到最小趋势的缘故,故
E正确;
故选:CE。
题型二 气体压强求解的方法
1.产生的原因
由于大量分子无规则运动而碰撞器壁,形成对器壁各处均匀、持续的压力,作用在器壁单位面积上
的压力叫做气体的压强.
2.决定因素
(1)宏观上:决定于气体的温度和体积.
(2)微观上:决定于分子的平均动能和分子的密集程度.
3.平衡状态下气体压强的求法
(1)液片法:选取假想的液体薄片(自身重力不计)为研究对象,分析液片两侧受力情况,建立平衡方
程,消去面积,得到液片两侧压强相等方程,求得气体的压强.
(2)力平衡法:选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象进行受力分析,得到液柱(或活塞)的受力平衡方程,求得气体的压强.
(3)等压面法:在连通器中,同一种液体(中间不间断)同一深度处压强相等.液体内深h处的总压强
p=p+ρgh,p 为液面上方的压强.
0 0
[例题6] (1)如图所示,一个横截面积为S的圆筒形容器竖直放置,金属圆板A的上表
面是水平的,下表面是倾斜的,下表面与水平面的夹角为 ,圆板质量为m,不计圆板与容器
内壁之间的摩擦。若大气压强为p ,则封闭在容器内的气体θ的压强为多少?
0
(2)如图中两个汽缸质量均为M,内部横截面积均为S,两个活塞的质量均为m,左边的汽缸
静止在水平面上,右边的活塞和汽缸竖直悬挂在天花板下。不计活塞与汽缸壁之间的摩擦,两
个汽缸内分别封闭有一定质量的空气A、B,大气压为p ,求封闭气体A、B的压强各多大?图
0
乙应选什么为研究对象进行受力分析?
(3)如图所示,光滑水平面上放有一质量为 M的汽缸,汽缸内放有一质量为m的可在汽缸内
无摩擦滑动的活塞,活塞面积为S。现用水平恒力F向右推汽缸,最后汽缸和活塞达到相对静止
状态,求此时缸内封闭气体的压强p。(已知外界大气压为p )
0
【解答】解:(1)圆板A受力平衡,分析圆板A的受力如图1
在竖直方向上列平衡方程有
S
mg+p S=p •cos
0
cosθ
θ
则容器内的气体的压强为mg
p=p +
0
S
(2)题图甲中选活塞为研究对象,受力分析如图2所示
由平衡条件,可得
p S=p S+mg
A 0
解得气体A的压强为
mg
p =p +
A 0
S
题图乙中选汽缸为研究对象,受力分析如图3所示
由平衡条件,可得
p S=p S+Mg
0 B
解得气体B的压强为
Mg
p =p -
B 0
S
(3)选取汽缸和活塞整体为研究对象,相对静止时有
F=(M+m) a
再选活塞为研究对象,根据牛顿第二定律有
pS﹣p S=ma
0解得封闭气体的压强为
Fm
p=p +
0 S(M+m)
mg
答:(1)封闭在容器内的气体的压强为p + ;
0
S
mg Mg
(2)封闭气体A、B的压强分别为p + 、p - ,图乙应选气缸为研究对象进行受力分析;
0 0
S S
Fm
(3)此时缸内封闭气体的压强为p + 。
0 S(M+m)
[例题7] 如图所示,两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的相同汽缸直立放置,汽缸底部和
顶部均有细管连通,顶部的细管带有阀门K.两汽缸的容积均为V ,汽缸中各有一个绝热活塞
0
(质量不同,厚度可忽略)。开始时K关闭,两活塞下方和右活塞上方充有气体(可视为理想
P
气体),压强分别为P 和 0;左活塞在汽缸正中间,其上方为真空;右活塞上方气体体积为
0
3
V
0.现使汽缸底与一恒温热源接触,平衡后左活塞升至汽缸顶部,且与顶部刚好没有接触;
4
右活塞保持不动,然后打开K,经过一段时间,重新达到平衡。已知外界温度为T ,不计活塞
0
与汽缸壁间的摩擦。求:
(i)恒温热源的温度T;
(ii)重新达到平衡后左汽缸中活塞上方气体的体积V 。
x
【解答】解:(1)与恒热源接触后,在K未打开时右活塞不动,两活塞下方的气体经历等压过
5 7
V V
程,由盖吕•萨克定律可得:4 0 4 0 ①
= ⋯
T T
0
由①式解得:T=1.4T …②
0(2)由初始状态的力学平衡条件可知:左活塞的质量比右活塞的大。打开K后右活塞必须升至
气缸顶才能满足力学平衡条件。气缸顶部与外界接触,底部与恒热源接触,两部分气体各自经
p V
历等温过程,设在活塞上方气体压强为P,由玻意耳定律得:pV = 0 ⋅ 0 ⋯③
x 3 4
7V
对下方气体,由玻意耳定律得:(p+p )(2V -V )=p ⋅ 0 ⋯④
0 0 x 0 4
1
解得:V =0.5V ,V =- V 不合题意,舍去。
X 0 X 0
3
答:(i)恒温热源的温度T为1.4T ;
0
(ii)重新达到平衡后左汽缸中活塞上方气体的体积为0.5V 。
0
[例题8] 长玻璃管开口向上竖直放置,管内两段水银柱C、D封闭两段空气柱A、B,水
银柱C上端与管口平齐,下端是一个厚度不计可自由移动轻质活塞P,水银柱的长度h =
1
15.0cm,当环境温度t =27.0℃时,空气柱B的长度为L =30.0cm。如图甲所示;现将空气柱
1 B
B浸入温水中,对水加热,当水温缓慢升高到t =67.0℃时,活塞P上的水银刚好全部排出玻
2
璃管外,如图乙所示,此时空气柱B的长度L ′=39.1cm,大气压强p =75cmHg,求:
B 0
(ⅰ)水银柱D的长度h ;
2
(ⅱ)空气柱A在图甲状态时的长度L 。(结果保留三位有效数字)
A
【解答】解:(i)对空气柱B,温度为T =(273+t )K=300K时,压强p =(p +h +h )
1 1 B 0 1 2
cmHg
温度为T =(273+t )K=(273+67.0)K=340K
2 2
压强为p ′=(p +p )cmHg
B 0 2
由理想气体状态方程得:p l p 'l '
B B= B B
T T
1 2
解得:h =15.0cm
1(ii)对空气柱A,在图(a)状态时,压强为p =(p +h )cmHg
A 0 1
水银柱C全部排出管外时,压强为p ′=p ,空气柱长度l ′=L﹣h ﹣l ′
A 0 A 2 B
其中L=l +h +h +l
A 1 2 B
由玻意耳定律得:p l =p ′l ′
AA A A
解得:l =30.0cm
A
答:(ⅰ)水银柱D的长度为15.0cm;
(ⅱ)空气柱A在图甲状态时的长度为30.0cm。
题型三 气体状态变化的图像问题
1.气体实验定律
玻意耳定律 查理定律 盖—吕萨克定律
一定质量的某种气体, 一定质量的某种气体,
一定质量的某种气体,
在体积不变的情况下, 在压强不变的情况下,
内容 在温度不变的情况下,
压强与热力学温度成正 其体积与热力学温度成
压强与体积成反比
比 正比
=或 =或
表达式 pV = p V
1 1 2 2
= =
图象
2.理想气体的状态方程
(1)理想气体
①宏观上讲,理想气体是指在任何条件下始终遵守气体实验定律的气体,实际气体在压强不太大、
温度不太低的条件下,可视为理想气体.
②微观上讲,理想气体的分子间除碰撞外无其他作用力,即分子间无分子势能.
(2)理想气体的状态方程
一定质量的理想气体状态方程:=或=C.
气体实验定律可看做一定质量理想气体状态方程的特例.
[例题9] 图甲是一定质量的气体由状态A经过状态B变为状态C的V﹣T图像,已知气体
在 状 态 A 时 的 压 强 是 1.5×105Pa 。(1)说出A→B过程中压强变化的情形,并根据图像提供的信息,计算出状态A的温度T 。
A
(2)请在图乙所示坐标系中,作出气体由状态A经过状态B变为状态C的p﹣T图像,并在图
像相应位置上标出字母A、B、C。如果需要计算才能确定有关坐标值,请写出计算过程。
【解答】解:(1)由图甲所示图像可知,A与B的连线的延长线过原点O,
所以A→B是一个等压变化,即p =p =1.5×105Pa,
A B
由图示图像可知:V =0.4m3,V =V =0.6m3,
A B C
T =300K,T =400K,
B C
从A到B过程,由概率萨克定律得:V V 得T =200K;
A = B A
T T
A B
(2)由图甲所示图像可知,从B到C为等容过程,
由(1)知:p =1.5×105Pa,T =300K,T =400K,
B B C
由查理定律得:P P ,
B= C
T T
B C
解得:p =2×105Pa,气体状态变化图像如图所示:
C
答:(1)温度值T 为200K.(2)
A
[例题10] 如图所示,在一横截面积为S的竖直玻璃管内封闭着A、B两部分理想气体,中间用水银柱隔开。玻璃管静止时,A部分气柱长度为3L,压强为P ;B部分气柱长度为2L,
0
水银柱产生的压强为0.5P 。已知大气压强为P ,环境温度保持不变。
0 0
(i)若将玻璃管沿竖直平面内缓慢转过90°,待稳定后求气柱A的长度;
(ii)若在玻璃管装有气体A的顶端开一小孔,现缓慢加热气体B,当气体B从外界吸收的热量
为Q时,水银刚好到达小孔处,求该过程气体B内能的增量ΔU。
【解答】解:(i)在初始位置时,B气体的压强为p =p +0.5p =1.5p ;
B1 0 0 0
缓慢翻转90°后,设气柱A的长度为l,则气柱B的长度为5L﹣l
对A气体分析:p ×3LS=p ×lS
0 A
对B气体分析:1.5p ×2LS=p ×(5L﹣l)S
0 B
同时,p +0.5p =p
B 0 A
联立解得:l=2.5L
(ii)若在A的顶端开一个小孔,则在变化过程中B部分的气体发生等压变化,压强保持不变
气体对外界做功为W=﹣1.5P ×3LS=﹣4.5p LS
0 0
根据热力学第一定律可知,该过程B气体内能的增量为:
ΔU=Q﹣4.5p LS
0
答:(i)稳定后气柱A的长度为2.5L;
(ii)该过程气体B内能的增量为Q﹣4.5p LS。
0
题型四 气体实验定律的微观解释
1.等温变化
一定质量的气体,温度保持不变时,分子的平均动能不变.在这种情况下,体积减小时,分子的密
集程度增大,气体的压强增大.
2.等容变化
一定质量的气体,体积保持不变时,分子的密集程度保持不变.在这种情况下,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强增大.
3.等压变化
一定质量的气体,温度升高时,分子的平均动能增大.只有气体的体积同时增大,使分子的密集程
度减小,才能保持压强不变.
[例题11] 夏天,从湖底形成的一个气泡,在缓慢上升到湖面的过程中没有破裂。若越接近
水面,湖水的温度越高,大气压强没有变化,将气泡内的气体看作理想气体。则上升过程中,
以下说法正确的是( )
A.气泡内气体的内能可能不变
B.气泡上升过程中可能会放热
C.气泡内气体的压强增大
D.气泡内分子单位时间内对气泡壁单位面积的撞击力变小
【解答】解:A.根据题意可知,越往上温度越高,故气泡温度升高,内能变大,故A错误。
B.气泡体积变大,外界对气体做负功,根据
ΔU=W+Q
可知
Q>0
气泡内能增大,故气泡吸热,故B错误;
C.气泡上升
P=P + gh
0
深度h减ρ 小,汽包内其他压强减小,故C错误;
D.根据气体压强定义及其微观意义,气泡内气体压强减小,气泡内分子单位时间内对气泡壁单
位面积的撞击力减小,故D正确。
故选:D。
[例题12] 如图所示,一竖直放置的气缸被轻活塞AB和固定隔板CD分成两个气室,CD上
安装一单向阀门,单向阀门只能向下开启;气室1内气体压强为2p ,气室2内气体压强为
0
p ,气柱长均为L,活塞面积为S,活塞与气缸间无摩擦,气缸导热性能良好。现在活塞上方
03p S
缓慢放上质量为m的细砂,重力加速度为g。若m= 0 ,则气室1内气体压强为多少?
g
3p S
【解答】解:若m= 0 ,对活塞AB与细砂整体,由平衡条件得:pS=p S+mg
0
g
解得,气室2中封闭气体的压强:p=4p
0
CD上的单向阀打开,如果气室2的气体未完全进入气室1,以气室1与气室2中气体整体为研
究对象,由玻意耳定律得:
p LS+2p LS=4p xS
0 0 0
3
解得:x= L,假设不成立
4
所以气室2中的气体完全进入气室1,以气室1中的气体为研究对象,由玻意耳定律得:
p LS+2p LS=p LS
0 0 x
解得,气室1内气体的压强:p =3p 。
x 0
答:气室1内气体压强为3p 。
0
[例题13] (多选)对于一定质量的气体,当压强和体积发生变化时,以下说法正确的是(
)
A.压强和体积都增大时,其分子平均动能不可能不变
B.压强和体积都增大时,其分子平均动能有可能减小
C.压强增大,体积减小时,其分子平均动能一定不变
D.压强减小,体积增大时,其分子平均动能可能增大
PV
【解答】解:AB、一定质量的理想气体,压强与体积都增大时,根据气态方程 =c,可知温
T
度T一定升高,而温度是分子平均动能的标志,所以分子平均动能也一定增大,故 A正确,B
错误;
PV
C、压强增大,而体积减小时,其乘积PV可能不变,根据气态方程 =c,可知温度不变,分
T
子平均动能可能不变,故C错误;PV
D.压强减小,而体积增大时,其乘积PV可能增大,根据气态方 =c,可知温度升高,分子
T
平均动能增大,故D正确;
故选:AD。
[例题14] (多选)封闭在气缸内一定质量的气体,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.每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多
【解答】解:A、一定质量的气体,如果保持气体体积不变,根据密度公式得密度也就不变。故
A错误。
pV
B、根据气体状态方程 =C,
T
如果保持气体体积不变,当温度升高时,气体的压强就会增大。故B正确。
C、温度是气体分子平均动能变化的标志,当温度升高时,气体分子的平均动能增大,故C错误。
D、气体压强是气体分子撞击器壁而产生的,由于气体的压强增大,所以每秒撞击单位面积器壁
的气体分子数增多。故D正确。
故选:BD。
