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热学山西高考题

发布时间:2020-03-03 23:43:11 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

20.(2003)如图所示,因定容器及可动活塞P都是绝热的,中间有一导热的固定隔板B,B的两边分别盛有 气体甲和乙。现将活塞P缓慢地向B移动一段距 离,已知气体的温度随其内能的增加而升高。则 在移动P的过程中

A.外力对乙做功;甲的内能不变 C.乙传递热量给甲; 乙的内能增加

B.外力对乙做功;乙的内能不变 D.乙的内能增加;甲的内能不变

(2004)

21(2005).如图所示,绝热隔板K把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,K与气缸壁的接触是光滑的。两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b。气体分子之间相互作用势能可忽略。现通过电热丝对气体a加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡(

A.a的体积增大了,压强变小了 B.b的温度升高了

C.加热后a的分子热运动比b的分子热运动更激烈 D.a增加的内能大于b增加的内能

18(2006).下列说法中正确的是:

A.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,从而气体的压强一定增大 B.气体体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大

C.压缩一定量的气体,气体的内能一定增加

D.分子a从远外趋近固定不动的分子b,当a到达受b的作用力为零处时,a的动能一定最大

16(2007).如图所示,质量为m的活塞将一定质量的气体封闭在气缸内,活塞与气缸之间无摩擦。a态是气缸放在冰水混合物中气体达到的平衡状态,b态是气缸从容器中移出后,在室温(270C)中达到的平衡状态。气体从a态变化到b态的过程中大气压强保持不变。若忽略气体分子之间的势能,下列说法正确的是(

A、与b态相比,a态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数较多 B、与a态相比,b态的气体分子在单位时间内对活塞的冲量较大 C、在相同时间内,a、b两态的气体分子对活塞的冲量相等

D、从a态到b态,气体的内能增加,外界对气体做功,气体对外界释放了热量

19(2008).已知地球半径约为6.4×106 m,空气的摩尔质量约为29×10-3 kg/mol,一个标准大气压约为1.0×10 Pa.利用以上数据可估算出地球表面大气在标准状况下的体积为 A.4×1016 m

3B.4×1018 m3 C.4×1030 m3

D.4×1022 m3 514.(2009)下列说法正确的是

A.气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力 B.气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的平均冲量 C.气体分子热运动的平均动能减少,气体的压强一定减小 D. 单位面积的气体分子数增加,气体的压强一定增大

19(2010).右图为两分子系统的势能Ep与两分子间距离r的关系曲线。下列说法正确的是

A.当r大于r1时,分子间的作用力表现为引力 B.当r小于r1时,分子间的作用力表现为斥力 C.当r等于r2时,分子间的作用力为零

D.在r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。

【命题意图与考点定位】分子间距于分子力、分子势能的关系 33(2011).【物理——选修3-3】(15分)

(1)(6分)对于一定量的理想气体,下列说法正确的是______。(选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分。每选错一个扣3分,最低得分为0分)(ADE)

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段升高,其压强也一定不断增大 D 气体温度每升高1K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 解析:理想气体的内能只由温度决定,由理想气体状态方程

PVTC可知,若气体的压强和体积都不变,温度T也不变,所以内能也一定不变,A、E选项正确。若气体的内能不变,则温度T不变,但气体的压强和体积可以改变,B项错误。若气体的温度升高,体积增大,其压强可以不变,C项错误。由热力学第一定律UQW知,D选项正确。

(2)(9分)如图,一上端开口,下端封闭的细长玻璃管,下部有长l1=66cm的水银柱,中间封有长l2=6.6cm的空气柱,上部有长l3=44cm的水银柱,此时水银面恰好与管口平齐。已知大气压强为Po=76cmHg。如果使玻璃管绕低端在竖直平面内缓慢地转动一周,求在开口向下和转回到原来位置时管中空气柱的长度。封入的气体可视为理想气体,在转动过程中没有发生漏气。

解析:设玻璃管开口向上时,空气柱压强为P1P0gl3

式中,和g分别表示水银的密度和重力加速度。

玻璃管开口响下时,原来上部的水银有一部分会流出,封闭端会有部分真空。设此时开口端剩下的水银柱长度为x,则P2gl1,P2gxP0

式中,P2管内空气柱的压强。由玻意耳定律得

P1(sl2)P2(sh

式中,h是此时空气柱的长度,S为玻璃管的横截面积。

由①②③式和题给条件得h=12cm

从开始转动一周后,设空气柱的压强为P3,则P3P0gx

由玻意耳定律得P1(sl2)P3(sh

式中,h是此时空气柱的长度。

由①②③⑤⑥h9.2cm ⑦

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