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文档介绍
高考物理试卷汇编选修
2010年高考物理试卷汇编(选修3-3) 热 学 1、(全国卷Ⅰ)19.右图为两分子系统的势能Ep与两分子间距离的关系曲线。下列说法正确的是 A.当大于r1时,分子间的作用力表现为引力 B.当小于r1时,分子间的作用力表现为斥力 C.当等于r2时,分子间的作用力为零 D.当由r1变到r2的过程中,分子间的作用力做负功 【答案】BC 【解析】分子间距等于r0时分子势能最小,即r0= r2。当r小于r1时分子力表现为斥力;当r大于r1小于r2时分子力表现为斥力;当r大于r2时分子力表现为引力,A错BC对。在r由r1变到r2的过程中,分子斥力做正功分子势能减小,D错误。 2、(全国卷Ⅱ)16.如图,一绝热容器被隔板K 隔开a 、 b两部分。已知a内有一定量的稀薄气体,b内为真空,抽开隔板K后,a内气体进入b,最终达到平衡状态。在此过程中 A.气体对外界做功,内能减少 B.气体不做功,内能不变 C.气体压强变小,温度降低 D.气体压强变小,温度不变 【答案】BD 【解析】绝热容器内的稀薄气体与外界没有热交换,Q=0。稀薄气体向真空中扩散没有做功,W=0。根据热力学第一定律稀薄气体的内能不变,则温度不变。稀薄气体扩散体积增大,压强必减小。选项BD正确。 3、(上海理综)6.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( )。 A.温度不变时,体积减小,压强增大 B.体积不变时,温度降低,压强减小 C.压强不变时,温度降低,体积减小 D.质量不变时,压强增大,体积减小 答案:B 4、(上海物理)10.如图,玻璃管内封闭了一段气体,气柱长度为l,管内外水银面高度差为h。若温度保持不变,把玻璃管稍向上提起一段距离,则( ) (A)h、l均变大 (B)h、l均变小 (C)h变大l变小 (D)h变小l变大 【答案】A 【解析】根据玻意尔定律:,S一定,变大,变小,根据,变大,选项A正确。 5、(上海物理)14.分子间的相互作用力由引力与斥力共同产生,并随着分子间距离的变化而变化。则( ) (A)分子间引力随分子间距的增大而增大 (B)分子间斥力随分子间距的减小而增大 (C)分子间相互作用力随分子间距的增大而增大 (D)分子间相互作用力随分子间距的减小而增大 【答案】B 【解析】根据分子力与分子间距离关系图象,如右图,选项B正确。 6、(上海物理)17.一定量的理想气体的状态经历了如图所示的ab、bc、cd、da四个过程。其中bc的延长线通过原点,cd垂直于ab且与水平轴平行,da和bc平行。则气体体积在( ) (A)ab过程中不断增加 (B)bc过程中保持不变 (C)cd过程中不断增加 (D)da过程中保持不变 【答案】AB 【解析】首先,因为bc的延长线通过原点,所以bc是等容线,即气体体积在bc 过程中保持不变,B正确;ab是等温线,压强减小则体积增大,A正确;cd是等压线,温度降低则体积减小,C错误;连接ao交cd于e,则ae是等容线,即,因为,所以,所以da过程中体积不是保持不变,D错误;正确选项AB。 7、(上海物理)22.如图,上端开口的圆柱形气缸竖直放置,截面积为5´10-3m2.一定质量的气体被质量为2.0kg的光滑活塞封闭在气缸内,其压强为_________Pa(大气压强取1.01´105Pa,g取10m/s2)。若从初温27°C开始加热气体,使活塞离气缸底部的高度由0.50m缓慢地变为0.51m。则此时气体的温度为_________°C。 【答案】1.41×105Pa 33℃ 【解析】由平衡可得压强, 由理想气体状态方程由:可得:, 8、(上海物理)33.如图,一质量不计,可上下移动的活塞将圆筒分为上下两室,两室中分别封有理想气体。筒的侧壁为绝缘体,上底N、下底M及活塞D均为导体并按图连接,活塞面积S=2cm2。在电键K断开时,两室中气体压强均为p0=240Pa,ND间距l1=1mm,DM间距l2=3mm。将变阻器的滑片P滑到左端B,闭合电键后,活塞D与下底M分别带有等量导种电荷,并各自产生匀强电场,在电场力作用下活塞D发生移动。稳定后,ND间距l1’=3mm,DM间距l2’=1mm,活塞D所带电量的绝对值q=e0SE(式中E为D与M所带电荷产生的合场强,常量e0=8.85´10-12C2/Nm2)。求: (1)两室中气体的压强(设活塞移动前后气体温度保持不变); (2)活塞受到的电场力大小F; (3)M所带电荷产生的场强大小EM和电源电压U; (4)使滑片P缓慢地由B向A滑动,活塞如何运动,并说明理由。 【答案】(1)80Pa 720Pa (2)0.128N (3)6×106N/m 12V (4)见解析 【解析】(1)电键未合上时两室中气体压强为p0,设电键合上后,两室中气体压强分别为p1、p2,由玻意耳定律p0l1S=p1l1’S,p1=p0/3=80Pa,p0l2S=p2l2’S,p2=3p0=720Pa, (2)活塞受到的气体压强差为Dp=p2-p1=640Pa,活塞在气体压力和电场力作用下处于平衡,电场力F=DpS=0.128N, (3)因为E为D与M所带电荷产生的合场强,是M所带电荷产生的场强大小,所以E=2,所以,所以=,得。 电源电压. (4)因减小,减小,向下的力减小,增大,减小,向上的力增大,活塞向上移动。 9、(江苏卷)12.A. w w w.ks5 u .c om(1)为了将空气装入气瓶内,现将一定质量的空气等温压缩,空气可视为理想气体。下列图象能正确表示该过程中空气的压强p和体积V关系的是 。 (2)在将空气压缩装入气瓶的过程中,温度保持不变,外界做了24kJ的功。现潜水员背着该气瓶缓慢地潜入海底,若在此过程中,瓶中空气的质量保持不变,且放出了5kJ的热量。在上述两个过程中,空气的内能共减小 kJ,空气 (选填“吸收”或“放出”)总热量为 kJ。 (3)已知潜水员在岸上和海底吸入空气的密度分别为1.3kg/和2.1kg/,空气的摩尔质量为0.029kg/mol,阿伏伽德罗常数=6.02。若潜水员呼吸一次吸入2L空气,试估算潜水员在海底比在岸上每呼吸一次多吸入空气的分子数。(结果保留一位有效数字) 【答案】(1)B (2)5 放出 29 (3)3×1022 【解析】(1)由玻意尔定律,PV=C,即,选项B正确。 (2)根据热力学第一定律:ΔU=W+Q,第一阶段W1=24kJ,ΔU1=0,所以Q1=-24kJ,放热;第二阶段W2=0,ΔQ2=-5kJ放热,所以ΔU2=-5kJ。又ΔU=ΔU1+ΔU2=-5kJ,即内能减少5kJ; Q=Q1+Q2=-29kJ,即放出热量29kJ。 (3)设空气的摩尔质量为 M ,在海底和岸上的密度分别为ρ海和ρ岸,一次吸人空气的体积为V,则有,代入数据得:Δn=3×1022 10、(海南卷)17.(1)下列说法正确的是(填入正确选项前的字母,每选错一个扣2分,最低得分为0分)。 (A)当一定质量的气体吸热时,其内能可能减小 (B)玻璃、石墨和金刚石都是晶体,木炭是非晶体 (C)单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点 (D)当液体与大气相接触时,液体表面层内的分子所受其它分子作用力的合力总是指向液体内部 (E)气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关 【答案】ADE 【解析】一定质量的气体吸热时,如果同时对外做功,且做的功大于吸收的热量,则内能减小,(A)正确;玻璃是非晶体,(B)错;多晶体也有固定的熔点,(C)错;液体表面层内的分子液体内部分子间距离的密度都大于大气,因此分子力的合力指向液体内部,(D)正确;气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,决定气体的压强,因此与单位体积内分子数和气体的温度有关,(E)对。 (2)如右图,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为、压强为的理想气体.和分别为大气的压强和温度.已知:气体内能U与温度T的关系为,为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的.求 (ⅰ)气缸内气体与大气达到平衡时的体积: (ii)在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量Q . 【答案】 (ⅰ) ;(ⅱ) 【解析】 (ⅰ)在气体由压缩下降到的过程中,气体体积不变,温度由变为,由查理定律得 ① 在气体温度由变为的过程中,体积由减小到,气体压强不变,由着盖·吕萨克定律得 ② 由①②式得 ③ (ⅱ)在活塞下降过程中,活塞对气体做的功为 ④ 在这一过程中,气体内能的减少为 ⑤ 由热力学第一定律得,气缸内气体放出的热量为 ⑥ 由②③④⑤⑥式得 ⑦ 11、(重庆卷)15.给旱区送水的消防车停于水平地面,在缓慢放水过程中,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 A从外界吸热 B对外界做负功 C 分子平均动能减小 D内能增加 【答案】A 【解析】温度是分子平均动能的标志,气体温度不变,分子平均动能不变,C选项错误。不计分子势能,内能只由温度决定。气体温度不变,气体内能不变,D选项错误。缓慢放水,胎内气膨胀对外做功,B选项错误。由热力学第一定律知,从外界吸热,A选项正确。 12、(四川卷)14.下列现象中不能说明分子间存在分子力的是 A.两铅块能被压合在一起 B.钢绳不易被拉断 C.水不容易被压缩 D.空气容易被压缩 【答案】D 【解析】空气容易压缩是因为分子间距大,而水不容易压缩是因为分子间距小轻微压缩都使分子力表现为斥力。ABC说明存在分子力。 13、(福建卷)28.(1)1859年麦克斯韦从理论上推导出了气体分子速率的分布规律,后来有许多实验验证了这一规律。若以横坐标表示分子速率,纵坐标表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比。下面四幅图中能正确表示某一温度下气体分子速率分布规律的是 。(填选项前的字母) 【答案】D 【解析】图象突出中间多两边少的特点,答案选D。 (2)如图所示,一定质量的理想气体密封在绝热(即与外界不发生热交换)容器中,容器内装有一可以活动的绝热活塞。今对活塞施以一竖直向下的压力F,使活塞缓慢向下移动一段距离后,气体的体积减小。若忽略活塞与容器壁间的摩擦力,则被密封的气体 。(填选项前的字母) A.温度升高,压强增大,内能减少 B.温度降低,压强增大,内能减少 C.温度升高,压强增大,内能增加 D.温度降低,压强减小,内能增加 【答案】C 【解析】外力F做正功,W>0;绝热,Q=0;由热力学第一定律,内能增加,温度升高;另外,由可以判断出压强增大 14、(广东卷)14.图3是密闭的气缸,外力推动活塞P压缩气体,对缸内气体做功800J,同时气体向外界放热200J,缸内气体的 A.温度升高,内能增加600J B.温度升高,内能减少200J C.温度降低,内能增加600J D.温度降低,内能减少200J 【答案】A 【解析】由能量守恒,J,内能增加600J,则温度一定升高。 15、(广东卷)15.如图4所示,某种自动洗衣机进水时,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,从而控制进水量。设温度不变,洗衣缸内水位升高,则细管中被封闭的空气 A. 体积不变,压强变小 B.体积变小,压强变大 C.体积不变,压强变大 D.体积变小,压强变小 【答案】B 【解析】由图可知空气被封闭在细管内,水面升高时,根据玻意尔定律,气体压强增大,气体体积减小。 16、(山东卷)36.一太阳能空气集热器,底面及侧面为隔热材料,顶面为透明玻璃板,集热器容积为,开始时内部封闭气体的压强为。经过太阳曝晒,气体温度由升至。 (1)求此时气体的压强。 (2)保持不变,缓慢抽出部分气体,使气体压强再变回到P0。求集热器内剩余气体的质量与原来总质量的比值。判断在抽气过程中剩余气体是吸热还是放热,并简述原因。 【答案】(1) (2) 抽气过程气体体积变大,对外做功,而温度不变内能不变,由热力学第一定律知气体应吸热。 【解析】(1)由查理定律得 (2)由玻意耳定律得 所以比值为 抽气过程气体体积变大,对外做功,而温度不变内能不变,由热力学第一定律知气体应吸热。查看更多