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章末过关检测(十三)
(时间:60分钟 分值:100分)
1.(15分)(1)(2019·山东潍坊一中模拟)下列说法中正确的是________.
A.物体中分子热运动动能的总和等于物体的内能
B.橡胶无固定熔点,是非晶体
C.饱和汽压与分子密度有关,与温度无关
D.热机的效率总小于1
E.对于同一种气体,温度越高,分子平均动能越大
(2) 如图所示,竖直圆筒是固定不动的,粗筒横截面积是细筒的3倍,细筒足够长.粗筒
中A、B两轻质活塞间封有一定质量的空气(可视为理想气体),气柱长L=20 cm.活塞A上方
的水银深H=15 cm,两活塞的重力及与筒壁间的摩擦不计,用外力向上托住活塞B使之处
于平衡状态,水银面与粗筒上端相平.现使活塞B缓慢上移,直至水银的被推入细筒中,求活
塞B上移的距离.(设在整个过程中气柱的温度不变,大气压强p 相当于75 cm的水银柱产
0
生的压强)
解析:(1)物体中分子热运动动能的总和与分子势能的总和等于物体的内能,故A错误;
橡胶是非晶体,没有固定的熔点,故B正确;饱和汽压与温度有关,且随着温度的升高而增大,
故C错误;热机的效率无法达到100%,故D正确;温度是分子平均动能的标志,温度越高,
分子平均动能越大,故E正确.
(2)初态封闭气体压强:p
1
=p
H
+p
0
,体积:
V1
=LS
水银上升到细筒中,设粗筒横截面积为S,
则HS=h,HS=hS,
1 2
此时封闭气体压强:p
2
=p
h1
+p
h2
+p
0
,体积:
V2
=L′S,
由玻意耳定律得p
1V1
=p
2V2
,解得L′=18 cm,
活塞B上移的距离d=H+L-L′-H=7 cm.
答案:(1)BDE (2)7 cm
2.(15分)(1)(2019·贵州凯里第一中学高三模拟)对于一定量的理想气体,下列说法正确
的是________.
A.若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变
B.若气体的内能不变,其状态也一定不变
C.若气体的温度随时间不断升高,其压强也一定不断增大
D.气体温度每升高1 K所吸收的热量与气体经历的过程有关E.当气体温度升高时,气体的内能一定增大
(2)如图,一端封闭、粗细均匀的U形玻璃管开口向上竖直放置,管内用水银将一段气体
封闭在管中.当温度为280 K时,被封闭的气柱长L=22 cm,两边水银柱高度差h=16 cm,
大气压强p=76 cmHg.
0
①为使左端水银面下降3 cm,封闭气体温度应变为多少?
②封闭气体的温度重新回到280 K后,为使封闭气柱长度变为20 cm,需向开口端注入
的水银柱长度为多少?
解析:(1)p、
V
不变,则T不变,气体的内能不变,故选项A正确;内能不变,温度不变,p、
V
可能变,选项B错误;气体温度升高,压强不一定增大,故选项C错误;气体温度每升高1
K吸收的热量与气体对外做功多少有关,即与经历的过程有关,故选项D正确;温度升高,理
想气体的内能一定增大,故选项E正确.
(2)①选被封闭的气柱为研究对象,初态压强p=(76-16) cmHg,末态时左右水银面的
1
高度差为(16-2×3) cm=10 cm,末状态压强为p=(76-10) cmHg,末状态气柱长度为(22+
2
3) cm=25 cm,根据理想气体状态方程得:=,可以得出T== K=350 K.
2
②加注水银后,左右水银面的高度差为h′=(16+2×2) cm-l,温度不变,最后的压强为
p 3 =76-(20-l),从最初状态到最后的状态应用于玻意耳定律得p 1V1 =p 3V3 ,联立计算可得l
=10 cm.
答案:(1)ADE (2)①350 K ②10 cm
3.(15分)(1)(2019·西北工业大学附中模拟)下列说法中正确的是________.
A.布朗运动反映的是液体分子的无规则运动
B.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体
C.物体放出热量,温度一定降低
D.气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的碰撞作用产生的
E.热量是热传递过程中,物体间内能的转移量;温度是物体分子平均动能大小的量度
(2) U形管左右两管粗细不等,左侧A管开口向上,封闭的右侧B管横截面积是A管的3
倍.管中装入水银,大气压为p=76 cmHg ,环境温度为27 ℃.A管中水银面到管口的距离为
0
h=24 cm,且水银面比B管内高Δh=4 cm.B管内空气柱长为h=12 cm,如图所示.欲使两
1 2
管液面相平,现用小活塞把开口端封住,并给A管内气体加热,B管温度保持不变,当两管液
面相平时,试求此时A管气体的温度为多少?解析:(1)布朗运动是固体小颗粒的运动,是液体分子无规则运动的反映,故A正确;热
量可以从低温物体传到高温物体,但要引起其他方面的变化,故B错误;物体放出热量时,若
同时外界对物体做功,则温度可以升高,故C错误;大量气体分子对器壁的持续撞击引起了
气体对容器壁的压强,故D正确;热量是热传递过程中,物体间内能的转移量;温度是物体分
子平均动能大小的量度,故E正确.
(2)设A管横截面积为S,则B管横截面积为3S
以B管封闭气体为研究对象
初状态:p=p+Δh=80 cmHg
1 0
V1
=3Sh
2
设末状态的压强为p
2
,体积为
V2
从初状态到末状态,设A管水银面下降Δh,B管水银面上升Δh,则Δh+Δh=Δh
1 2 1 2
ΔhS=3ΔhS
1 2
故Δh=3Δh=0.75Δh=3 cm
1 2
末状态的体积 V2 =3S(h 2 -Δh 2 )
由玻意耳定律有p
1
·
V1
=p
2
·
V2
由以上各式得p≈87.3 cmHg
2
以A管被活塞封闭的气体为研究对象
初状态:p 3 =p 0 =76 cmHg, V3 =Sh 1 ,T 1 =300 K
末状态:p 4 =p 2 =87.3 cmHg,体积 V4 =S(h 1 +Δh 1 )
由理想气体方程:=
由以上各式得T=387.7 K.
2
答案:(1)ADE (2)387.7 K
4.(15分)(1)(2019·吉林实验中学模拟)下列关于热学中的相关说法正确的是________.
A.液晶既有液体的流动性,又具有单晶体的各向异性
B.燃气由液态变为气态的过程中分子的分子势能增加
C.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器
壁的作用力增大,故气体的压强一定增大
D.汽车尾气中各类有害气体排入大气后严重污染了空气,想办法使它们自发地分离,既
清洁了空气,又变废为宝
E.某种液体的饱和汽压不一定比未饱和汽压大(2)如图所示,长为0.5 m、内壁光滑的汽缸固定在水平面上,汽缸内用横截面积为100
cm2的活塞封闭有压强为1.0×105 Pa、温度为27 ℃的理想气体,开始时活塞位于汽缸底30
cm处.现对封闭的理想气体加热,使活塞缓慢向右移动.(已知大气压强为1.0×105 Pa)
①试计算当温度升高到427 ℃时,缸内封闭气体的压强;
②若在此过程中封闭气体共吸收了800 J的热量,试计算气体增加的内能.
解析:(1)根据液晶特点和性质可知:液晶既有液体的流动性,又具有单晶体的各向异性,
故A正确;燃气由液态变为气态的过程中要吸收热量,故分子的分子势能增加,选项B正确;
若温度升高的同时,体积膨胀,压强可能不变,故C错误;根据热力学第二定律可知,混合气
体不能自发地分离,选项D错误;液体的饱和汽压与液体的温度有关,随温度的升高而增大,
相同的温度下,同种液体的饱和汽压一定比未饱和汽压大,不同温度时,某种液体的饱和汽
压不一定比未饱和汽压大,选项E正确.
(2)①由题意可知,在活塞移动到汽缸口的过程中,气体发生的是等压变化.设活塞的横
截面积为S,活塞未移动时封闭气体的温度为T,当活塞恰好移动到汽缸口时,封闭气体的温
1
度为T,则由盖—吕萨克定律可知:=,又T=300 K
2 1
解得:T=500 K,即227 ℃,因为227 ℃<427 ℃,所以气体接着发生等容变化,设当气
2
体温度达到427 ℃时,封闭气体的压强为p,由查理定律可以得到:
=,代入数据整理可以得到:
p=1.4×105 Pa.
②由题意可知,气体膨胀过程中活塞移动的距离Δx=0.2 m,故大气压力对封闭气体所
做的功为W=-pSΔx,代入数据解得:W=-200 J,由热力学第一定律ΔU=W+Q
0
得到:ΔU=-200 J+800 J=600 J.
答案:(1)ABE (2)①1.4×105 Pa ②600 J
5.(20分)(1)(2019·黑龙江哈尔滨六中模拟)下列说法正确的是________.
A.运送沙子的卡车停于水平地面,在缓慢卸沙过程中,若车胎不漏气,胎内气体温度不
变,不计分子间势能,则胎内气体从外界吸热
B.民间常用“拔火罐”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,
当火罐内的气体体积不变时,温度降低,压强减小
C.晶体的物理性质都是各向异性的
D.一定量的理想气体从外界吸收热量,其内能一定增加
E.分子间的相互作用力由引力与斥力共同产生,并随着分子间距的变化而变化,分子间
引力和斥力都随分子间距的减小而增大
(2)如图,一个质量为m的T形活塞在汽缸内封闭一定量的理想气体,活塞体积可忽略不
计,距汽缸底部h 处连接一U形细管(管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为
0
T,活塞距离汽缸底部为1.5h,两边水银柱存在高度差.已知水银密度为ρ,大气压强为p,
0 0 0
汽缸横截面积为S,活塞竖直部分高为1.2h,重力加速度为g,求:
0①通过制冷装置缓慢降低气体温度,当温度为多少时两边水银面恰好相平;
②从开始至两水银面恰好相平的过程中,若气体放出的热量为Q,求气体内能的变化.
解析:(1)在缓慢卸沙过程中,若车胎不漏气,胎内气体的压强减小,温度不变,根据气态
方程 =C分析知气体的体积增大,对外做功,由热力学第一定律可知,胎内气体从外界吸热,
故A正确;当火罐内的气体体积不变时,温度降低,根据气态方程 =C分析知,气体的压强
减小,这样外界大气压大于火罐内气体的压强,从而使火罐紧紧地被“吸”在皮肤上,故B
正确;单晶体的物理性质是各向异性的,而多晶体的物理性质是各向同性的,故C错误;一定
量的理想气体从外界吸收热量,其内能不一定增加,还与做功情况有关,故D错误;分子间的
引力与斥力同时存在,分子间的相互作用力由引力与斥力共同产生,并随着分子间距的变化
而变化,分子间引力和斥力都随分子间距的减小而增大,故E正确.
(2)①初态时,对活塞受力分析,可求气体压强
p=p+ ①
1 0
体积
V1
=1.5h
0
S,温度T
1
=T
0
要使两边水银面相平,汽缸内气体的压强p=p,
2 0
此时活塞下端一定与汽缸底接触, V2 =1.2h 0 S
设此时温度为T,由理想气体状态方程有=
2
得:T=. ②
2
②从开始至活塞竖直部分恰与汽缸底接触,气体压强不变,外界对气体做功
W=p
1
ΔV =×0.3h
0
S ③
由热力学第一定律有ΔU=W+Q ④
得:ΔU=0.3hS-Q.
0
答案:(1)ABE (2)①
②0.3hS-Q
0
6.(20分)(1)(2019·杭州二中高三月考)一定质量的理想气体在下列哪些过程中,一定从
外界吸收了热量________.
A.温度保持不变,体积逐渐膨胀
B.体积保持不变,温度逐渐升高
C.压强保持不变,体积逐渐收缩
D.温度逐渐升高,压强逐渐减小
E.温度逐渐升高,体积逐渐收缩
(2)如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图象.已知气体在
状态A时的压强是1.5×105 Pa.
①说出A→B过程中压强变化的情形,并根据图象提供的信息,计算图甲中T 的温度值.
A
②请在图乙所示的坐标系中,作出该气体由状态A经过状态B变为状态C的p-T图象,并在图线相应位置上标出字母A、B、C.如果需要计算才能确定的有关坐标值,请写出计算过
程.
解析:(1)体积增大,气体向外界做功,温度不变,内能不变,故一定吸收了热量,A正确;
体积不变,气体对外界不做功,温度升高,内能增大,则气体只能吸收热量,B正确;体积减小,
外界对气体做功,压强不变,体积减小,则温度减小,内能减小,故一定向外放出热量,C错误;
温度升高,压强减小,则内能变大,体积增大,气体对外界做功,故一定吸收热量,D正确;温
度升高,内能增大,体积减小,外界对气体做功,气体不一定从外界吸收热量,E错误.
(2)①从题图甲可以看出,A与B连线的延长线过原点,所以A→B是一个等压变化,即
p =p
A B
根据盖—吕萨克定律可得=
所以T=T =×300 K=200 K.
A B
②由题图甲可知,由B→C是等容变化,根据查理定律得=
所以p =p =p =p =×1.5×105 Pa=2.0×105 Pa
C B B B
则可画出由状态A→B→C的p-T图象如图所示.
答案:(1)ABD (2)见解析
