内容正文:
第二部分月考滚动检测卷
5.B一定质量的理想气体由状态A沿平行于纵轴的直线
变化到状态B,发生的是等容变化,所以单位体积内的分
第一次月考检测卷
子数目不变.根据理想气体状态方程pV一nRT,体积不
变,压强增大,对温度升高,所以理想气体的内能增加,气
1.DA.布朗运动描述的是微粒的运动,是由于液体分子
体分子热运动的平均动能增加,故B正确,ACD错误,故
的无规则运动导致的,它间接反应液体分子的无规则热
选:B
运动而不是微粒分子的无规则运动,故A错误;B.由于液
6.Da和b两部分中封闭有相同质量、相同温度的同种理
体表面存在张力,所以针会浮在水面上,故B错误:C.温
度高低反应的是平均分子动能的大小,而不是单个分子
想气体,根据理想气体的状态方程Y=C可知,b的体积
T
动能的大小,故并不是所有分子的热运动动能都增加,故
小则b内气体的压强大于内气体压强。
C错误:D.因为品体有固定的熔,点,所以品体熔化过程
A.拔掉销钉,活塞向下移动一段距离最终达到平衡状态,
中,吸收的热量全部用来破坏空间点阵,增加分子势能,
4内气体体积减小、压强增大、温度升高,故A错误:B.b
但是晶体的温度不变,则分子平均动能却保持不变,故D
内气体膨胀对外做功、体积增大、温度降低、压强减小,故
正确.故选:D
B错误:C.初始状态时b内气体的压强大于a内气体压
2.CA.温度影响的是平均分子动能,因为氧气分子和氢
强,最终6内气体的压强小于内气体压强,两部分气体
气分子的质量不同,所以平均分子逸率也不同,故A错
压强之差发生变化,故C错误:D.根据能量守恒定律可
误;B.强度升高的时侯,气体的平均分子动能增加,但并
知,活塞的重力势能减少,转化为气体的内能,则两部分
不代表每一个分子的动能均增加,故B错误:C.分子间距
气体内能之和增大,故D正确.故选:D.
离为%时,此时分子间斥力和分子间引力大小相等,对外
7.B设至少需要把气囊完全压n次,才能有水从出水管流
体现为没有分子间作用力,所以分子力最小,另外当分子
出,设大气压强为0,水桶内气休体积为V0,气囊体积为
间距小于%时,表现为分子间斥力,分子间距离逐渐增
V,气体温度不变,根据玻意耳定律得:p(V0十nV1)=
加,分子间斥力做正功,所以分子势能减小,当分子间距
大于时,表现为分子间引力,随着分子间距离逐渐增
pVo,其中po=pgh=10g.V。=x(号)×(35-5)cm
大,分子间引力做负功,因此分子间势能增加,所以当分
=4320元em2,V=x(号)X8cm3=72xcm,p1=6gh
子间距离是时,此时的分子势能是最小的,故C正确:
十0.4m)=10.4g,代入数据解得:n=2.4次,至少需要
D.分子间距离大于%时,既存在斥力也存在引力,只不
把气囊完全压3次,故B正确,ACD错误.故选:B.
过此时分子间斥力小于分子间引力,对外表现为分子间
8.AD对活塞受力分析可知,开始时,封闭气体的压强p1
引力,当分子间距大于时,表现为分子间引力,随着分
子间距离逐渐增大,分子间引力做负功,因此分子间势能
=p0一罗,而汽缸向右领斜90后P2=p,故p1<p2,由
增加,故D错误,故选:C
于温度不变,由玻意耳定律知V1>V2,故A、D正确.
3.AA,发生热传递的条件是存在温度差,当温度不同的
9.BC甲、乙两种气体分子密集程度相同,但压强p甲<
物体相互接触时会发生热传递,热量从温度高的物体向
P乙,说明甲气体分子平均动能小于乙气体分子平均动
温度低的物体传递,所以温度相同的物体接触时不发生
能,即甲的温度低
热传递,故A正确:B.一切物体在任何情况下都有内能,
10.ACDA.甲图中,pT线是过原点的直线,p与T成正
所以0℃的冰块也有内能,故B错误:C.一切气体、液体
比,气体发生等容变化,理想气体的体积一定不变,故A
和固体都能发生扩散现象,故C错误:D.固体很难被压
正确:B乙图中图像是曲线,但不一定是双曲线,则乙图
缩,说明分子间存在斥力,故D错误.故选:A.
中理想气体的温度不一定不变:两图中VT线是过原点
4,BA,水的饱和汽压随温度的升高而增大,故A错误:B.
的直线,V与T成正比,气体发生等压变化,理想气体的
扩散现象表明,分子在永不停息地运动,扩散现象是分子
压强一定不变,故B错误:C.由图丙图像可知,从P到Q
热运动的直接体现,故B正确:C.分子间同时存在引力和
的过程中,V乘积先增加后减小,由理想气体状态方程
斥力,当分子间距离增大时,分子间的引力、斥力都减小,
兴=C可知,气体的温度T先升高后降低,故C正确:
故C错误:D,一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中
D,温度是分子平均动能的标志,温度越高分子平均动能
根据公式宁-无,由于体积增加,则温度升高,气休分子
越大,分子平均速率越大,温度升高时,速率分布最大的
的平均动能增加,故D错误.故选:B.
区问将向速率增大处移动,所以气体由虚线状态变成实
72
线状态时,温度升高,实线对应的温度一定高于虚线对
含有的水分子的个数为N=nNA=0.007×6×1023个=
应的温度,故D正确.故选:ACD.
4.2×1021个
11.解析:(1)在“用油膜法估测分子的大小”实验中,我们的
答案:(1)2.1×10-4m3(2)4.2×1021
实验依据是:①油膜是呈单分子层分布的:②把油酸分
14,解析:(1)轮胎内的空气发生等容变化,初态:p1=3.0×
子看成球形:③分子之间空隙不计,故ABD正确,C错
105Pa,T1=(273+27)K=300K
误.故选ABD,
末态:p2=?,T2=(273+90)K=363K
(2)A.由于油酸不溶于水,无论是否有酒精,油酸和舞子
粉之间形成清晰的边界轮廊,故A错误:B.用酒精将油
则会一器
酸稀释制成油酸酒精溶液,可以减少滴到水面上油酸的
解得p2=3.63×105Pa
量,使更容易测量油酸的面积,并且当滴到水面上时,酒
(2)假设将放出的气体先收集起来并保持压强与轮胎内
精迅速溶于水,很容易形成单分子油膜,因此酒精起到
气体相同,以全部气体为研究对象,由气体的等温变化
稀释作用,故B正确:C.一滴油酸的体积和一滴溶液的
规律知p2V1=pV,则剩余气体与原来总气体的质量比
体积测量方法相同,都是取50滴(或其他数量)等于1毫
为m相=V。
升,从而算出一滴的体积,故C错误:D.油酸的颜色和油
m惑Vp2
酸酒精溶液基本都是无色的,故D错误.故选B
解得m鞋=100
n总121
(3)每个正方形的面积为S,=1cm
答案:(1)3.63×105Pa(2)3.0×105Pa100:121
面积超过正方形面积一半的正方形的个数为116个,则
15.解析:(1)从开始到下方气体进入上方前,由玻意耳定律
油酸膜的面积约为
S=116S1=116cm2=1.16×10-2m
可知p:2=pV
每滴酒精油酸溶液中含有纯油酸的体积为
下方恰好有气体进入上方时,对隔板受力分析有
Vo=7×10-8mL
mg十poS=pS
把油酸分子看成球形,且不考虑分子间的空隙,则分子
的直程为号
汽起的横藏面叔S引-光
代入数据解得d=6×10-10m.
联立解得m=oV
Lg
答案:(1)ABD(2)B(3)1.16×10-?6×10-10
(2)当下方气体全部进入上方时,对全部气体,由玻意耳
12.解析:(1)注射器活塞的横栽面积为
定律有pV=2pV
s-Y-0气0m2=10m
解得p'=2p0
(3)根据受力平衡可得paS=p2S十mg
答案:(1)PV
Lg
(2)2p0
解得气体压强的表达式为p:=0一"
第三章
热力学定律
(5)根据玻意耳定律可得p0Vo=p2V又因为p2=p0
A卷基础巩固卷
mg
1.C内能的多少与物体的质量、温度、状态有关,只比较物
整理可得m=
PoSVo 1 poS
质的温度以及物态不能判断内能的大小,当质量相同,温
结合m-是图像可得S业-么,o5-
度相同时,分子平均动能相同,但水的分子势能较大,0℃
g a g
的水比0℃的冰的内能大,故ABD错误,C正确.故
解得V,=餐
选:C.
2.AA,分子间存在相互作用的引力和斥力,引力和斥力
答案:D10(3)p一号(6)}弩
都随分子间距离的减小而增大,随分子间距的增大而减
13.解析:(1)一次呼出的水蒸气的体积:V=3500×10一6×6%
小,故A正确:B.布朗运动是指悬浮在液体中的固体小颗
m3=2.1×10-4m3
粒的运动,不是液体分子的无规则运动,是液体分子无规
(2)一次呼出的水蒸气的质量为:
则热运动的反映,故B错误:C.当分子力表现为引力时,
m=pV=0.6×2.1×10-4kg=1.26×10-4kg=0.126g
分子间距离增大,因克服分子力做功,分子势能总是随分
子间距离的增大而增大,故C错误;D.物体对外做功,若
水蒸气的摩尔载为n-背-=05mol=0.07ml
气体吸收热量,则其内能不一定减小,故D错误.故选:A
73第二部分
月考滚动检测卷
第一次月考检测卷
[范围:第一至二章]
(时间:75分钟
满分:100分)
一、选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分,
4.以下说法正确的是
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目
A.水的饱和汽压随温度的升高而减小
要求的
B.扩散现象表明,分子在永不停息地运动
1.下列说法正确的是
(
C.当分子间距离增大时,分子间引力增大,分子
忠
A.布朗运动反映了组成悬浮微粒的固体分子运
间斥力减小
动的不规则性
D.一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,气
B.在水面上轻放一枚针,它会浮在水面,这是由
体分子的平均动能诚小
于有浮力的缘故
5.如图所示,一定质量的理想气P
C.物体温度升高时,物体内所有分子的热运动
体由状态A沿平行于纵轴的
中
动能都增加
直线变化到状态B,则它的状
D.一定质量的晶体在熔化过程中,所吸收的热
态变化过程中
(
量全部用于增大分子势能
A.气体分子热运动的平均动能减少
2.关于分子动理论,下列说法正确的是
B.气体的内能增加
A.同温度的氢气与氧气(可视为理想气体),两
C.单位体积内的分子数目变大
者气体分子的平均速率相等
D.气体的温度降低
数
B.物体的温度升高时,每个分子的动能增加,故
6.如图所示,内壁光滑的绝热
物体的内能增加
汽缸固定在斜面上,一定质
C,当分子间距离为平衡距离%时,分子力和分
量的绝热活塞把汽缸分成a、
子势能均最小
b两部分,两部分中封闭有相
D.当分子间距离r大于分子间的平衡距离r。
同质量、相同温度的同种理想气体,初始时活塞
黄
时,分子力仅有引力,分子势能随分子间距增
用销钉固定,b部分气体的体积小于a部分气
大而增大
体的体积,现拔掉销钉,活塞移动一段距离最
3.关于温度、内能和热量,下列说法正确的是
终达到平衡状态.则最终状态与初始状态相比
A.温度相同的物体接触时不发生热传递
A.a部分气体温度可能不变
B.0℃的冰块熔化成0℃的水后,才开始有内能
B.b部分气体压强可能不变
C.扩散现象只能发生在气体与液体中
C.两部分气体压强之差不变
D.固体很难被压缩,说明分子间存在引力
D.两部分气体内能之和增大
17
7.桶装纯净水及压水装置
C.甲容器中气体分子的平均动能小于乙容器中
出水管
原理如图所示.柱形水
气体分子的平均动能
桶直径为24cm,高为
颈部
D.甲容器中气体分子的平均动能大于乙容器中
35cm:柱形气囊直径为
气体分子的平均动能
6cm,高为8cm,水桶颈
10.热学中有很多图像,对一定质量的理想气体图
部的长度为10cm.当人
像的分析,正确的是
用力向下压气囊时,气
5 cm
囊中的空气被压入桶
24 em
内,桶内气体的压强增大,水通过细出水管流出.
已知水桶所在处大气压强相当于10m水压产生
的压强,当桶内的水还剩5cm高时,桶内气体的
各离家城同的分子数
压强等于大气压强,忽略水桶颈部的体积.不考
占总分子数的百分出
虑温度的变化,至少需要把气囊完全压下几次,
才能有水从出水管流出
(
A.2次
B.3次
C.4次
D.5次
A.甲图中理想气体的体积一定不变
二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分,
B.乙图中理想气体的温度一定不变,丙图中理
每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,
想气体的压强一定不变
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错
C.丁图中理想气体从P到Q,可能经过了温度
的得0分
先升高后降低的过程
8.如图甲所示,一汽缸竖直放置,汽缸内有一质量
D.戊图中实线对应的气体温度高于虚线对应
不可忽略的活塞.将一定质量的气体封闭在汽缸
的气体温度
内,活塞与汽缸壁无摩擦,气体处于平衡状态.现
三、非选择题:本题共5小题,共54分.
保持温度不变,把汽缸向右倾斜90°(如图乙所
11.(8分)在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实
示),达到平衡后,与原来相比
验中:
甲
乙
A.气体的压强变大
B.气体的压强变小
C.气体的体积变大
D.气体的体积变小
9.甲、乙两个相同的密闭容器中分别装有等质量的
同种气体,已知甲、乙容器中气体的压强分别为
甲、p乙·且p甲<乙,则
(
(1)该实验中的理想化假设是
A.甲容器中气体的温度高于乙容器中气体的
A.将油膜看成单层分子油膜
温度
B.不考虑各油酸分子间的间隙
B.甲容器中气体的温度低于乙容器中气体的
C.不考虑各油酸分子间的相互作用力
温度
D.将油酸分子看成球形
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(2)实验中使用到油酸酒精溶液,其中酒精的作
13.(10分)肺活量指一次尽力吸气后,再尽力呼出
用是
的气体量.高中生男子肺活量约为3500毫升,
A.可使油酸和痱子粉之间形成清晰的边界轮廓
在呼出的气体中水蒸气大约占总体积的6%.已
B.对油酸溶液起到稀释作用
知正常大气压下水蒸气的密度p=0.6kg'm3,水
C.有助于测量一滴油酸的体积
蒸气摩尔质量M=18g/mol,阿伏加德罗常数
D.有助于油酸的颜色更透明便于识别
NA=6×1023mol1.(结果均保留两位有效
(3)现用注射器将一滴油酸酒精溶液滴入盛水
数字)
的浅盘里,把玻璃板放在浅盘上并描画出油酸
(1)高中生男子一次呼出的水蒸气的体积:
膜的轮廓,如图所示,图中正方形小方格的边长
(2)试估算高中生男子一次呼出的气体中含有
为1cm,该油酸膜的面积是
m2(保留
的水分子的数量.
三位有效数字),若一滴油酸酒精溶液中含有纯
油酸的体积是7×10一8mL,则油酸分子的直径
是
m(保留一位有效数字).
12.(8分)在探究气体压强与体积关系实验中,某
兴趣小组设计如图实验装置.已知重力加速度
为g,注射器气密性和导热良好且外界环境温
度保持不变,不计一切摩擦,
沙桶
0
(1)用刻度尺测得注射器刻度上40mL到50mL
的长度为1cm,注射器活塞的横截面积为S=
cm2.
(2)取下沙桶,向右拉动活塞一段距离后,用橡胶
套堵住注射孔,此时的气体压强为大气压%:
(3)挂上沙桶,稳定后,测出此时的气体体积V
和沙桶的总质量m,则气体压强的表达式p2
(请选用po,g、S、m表示).
(4)在沙桶内适量添加沙子,重复步骤(3)」
(⑤)以沙桶的总质量m为纵轴,以为横轴,绘
制n一立图像,其图像如图乙所示,图中横轴截
距为a,纵轴截距为b,可求得未悬挂沙桶时注
射器内气体的体积V。=
,实验时当地
的大气压强p,=
(请选用a、b、g、S
表示).
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14.(14分)夏天气温高,汽车在高速公路上长时间
15.(14分)如图所示,高为2L、
连续行驶,轮胎容易发生爆胎导致交通事故.已
体积为2V的圆柱形导热汽
知汽车行驶前轮胎内气体压强为3.0×105Pa,
缸竖直固定,下方有一导热
温度为27℃,爆胎时胎内气体的温度为90℃,
活塞封住一定质量的理想
轮胎中的空气可看作理想气体。
气体.汽缸中间用可以向上
(1)求爆胎时轮胎内气体的压强:
活动的、一定质量的导热隔
(2)保持轮胎内气体温度90℃不变,缓慢地放
板和固定的卡环(大小不
出一部分气体,使气体压强降低到3.0×105Pa,
计)把汽缸分成两个体积相同的气室,隔板可以
求轮胎内剩余气体的质量与原来质量的比
使下方气室内的气体进入上方而不能使上方气
室内的气体进人下方.初始时,上、下两气室内
有压强均为p,温度与环境相同的同种气体
现用外力慢慢向上推活塞,当活塞上移时,下
方气室内恰好有气体进入上方,已知环境温度
不变,重力加速度大小为g,隔板和活塞的厚度
均不计.
(1)求隔板的质量m:
(2)继续向上慢慢推活塞,直到下方气体全部进
入上方气室,求此时缸内气体的压强:
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