2023年高考物理二輪考點典型例題解析專題輔導

2021-03-04 03:16:10 字數 4440 閱讀 2729

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[高三]高考二輪複習-05熱學

考點42.分子動理論,布朗運動

1.分子動理論的基本內容是:物體是由大量分子組成的;分子永不停息地做無規則運動;分子間存在著相互作用力的引力和斥力。

2.分子直徑大小的數量級為10-10m。阿伏加德羅常數na=6.02×1023mol-1 。

3.布朗運動:是指懸浮在液體中的固體微粒的無規則運動。

4.分子力有如下特點:①分子間同時存在引力和斥力;②引力和斥力都隨著距離的增大而減小;③斥力比引力變化得快。

5.f-r圖象:

169.如圖所示,甲分子固定在座標原點o,乙分子位於x軸上,甲、乙兩分子間作用力與距離關係的函式圖象如圖,現把乙分子從r3處由靜止釋放,則正確的是( )

a.乙分子從r3到r1加速

b.乙分子從r3到r2加速,從r2到r1減速

c.乙分子從r3到r1過程中,兩分子間的分子勢能先減小後增加

d.乙分子從r3到r1過程中,兩分子間的分子勢能一直減小

170.某人用原子級顯微鏡觀察高真空的空間時發現有一對分子(記為甲、乙)環繞乙個「中心」旋轉,從而形成乙個「類雙星」體系,觀測中還發現旋轉「中心」離甲分子較近。如果兩分子相距為r0時其相互作用力恰好為零,那麼下列正確的結論是(  )

a.甲乙兩個分子的距離一定大於

b.甲對乙的作用力一定大於乙對甲的作用力

c.甲的質量一定小於乙的質量

d.甲的速率一定大於乙的速率

171.關於布朗運動的下列說法正確的是 (  )

a.布朗運動是布朗粒子中的分子的無規則運動

b.布朗運動是水分子的無規則運動

c.單位時間內撞擊到布朗粒子的水分子數目越多布朗運動就越激烈

d.布朗粒子越小布朗運動就越激烈

考點43.物體的內能

1.做熱運動的分子具有的動能叫分子動能。溫度是物體分子熱運動的平均動能的標誌。溫度越高,分子做熱運動的平均動能越大。

2.由分子間相對位置決定的勢能叫分子勢能。分子力做正功時分子勢能減小;分子力作負功時分子勢能增大。

3.分子力曲線:當r=r0即分子處於平衡位置時分子勢能最小。不論r從r0增大還是減小,分子勢能都將增大。

4.物體中所有分子做熱運動的動能和分子勢能的總和叫做物體的內能。

5.物體的內能跟物體的溫度和體積都有關係:溫度公升高時物體內能增加;體積變化時,物體內能變化。

172..將乙個分子從靠近另一分子最近的位置由靜止開始釋放,在遠離的過程中有(  )

a. rb. r=r0時,分子勢能最小,動能最大

c. r>r0時,分子勢能不斷減小,動能不斷增加

d. r具有最大值時,分子動能為零,分子勢能最大

173.同質量的氧氣和氫力溫度相同,下列說法正確的是(  )

a.兩種氣體的分子勢能一定相等。

b.兩種氣體的分子平均動能一定相等。

c.每個氧分子的動能都比氫分子的動能大。

d.每個氧分子的速率都比氫分子的速率大。

考點44.做功和熱傳遞是改變物體內能的兩鐘方式,熱量,能量守恆定律

1.做功和熱傳遞都能改變物體的內能。也就是說,做功和熱傳遞對改變物體的內能是等效的。

但從能量轉化和守恆的觀點看又是有區別的:做功是其它能和內能之間的轉化,功是內能轉化的量度;而熱傳遞是內能間的轉移,熱量是內能轉移的量度。

2.能量守恆定律:能量即不會憑空產生,也不會憑空消失,它只能從一種形式轉化為別的形式,或者從乙個物體轉移到別的物體,在轉化或轉移的過程中其總量不變。

考點45.熱力學第一定律

外界對物體所做的功w加上物體從外界吸收的熱量q等於物體內能的增加δu,即δu=q+w 這在物理學中叫做熱力學第一定律。在這個表示式中,當外界對物體做功時w取正,物體克服外力做功時w取負;當物體從外界吸熱時q取正,物體向外界放熱時q取負;δu為正表示物體內能增加,δu為負表示物體內能減小。

174.溫的水池中,有一氣泡緩慢上公升,在此過程中,氣泡的體積會逐漸增大,不考慮氣泡內氣體分子勢能的變化,則下列說法中正確的是( )

a、氣泡對外界做功b、氣泡的內能增加

c、氣泡與外界沒有熱傳遞d、氣泡內氣體分子的平均動能保持不變

175.在水平桌面上的矩形容器內部有被水平隔板隔開的a、b兩部分氣體,a的密度小,b的密度大。抽去隔板。

加熱氣體,使兩部分氣體混合均勻,設此過程氣體吸熱q,氣體內能增量為δe,則( )

a、δe=q b、δe<q   c、δe>q d、無法比較

考點46.熱力學第二定律

1.熱力學第二定律的表述:①不可能使熱量由低溫物體傳遞到高溫物體,而不引起其他變化(按熱傳導的方向性表述)。

②不可能從單一熱源吸收熱量並把它全部用來做功,而不引起其他變化(按機械能和內能轉化過程的方向性表述)。③第二類永動機是不可能製成的。

2.熱力學第二定律使人們認識到:自然界種進行的涉及熱現象的巨集觀過程都具有方向性。

3.能量耗散:自然界的能量是守恆的,但是有的能量便於利用,有些能量不便於利用。

很多事例證明,我們無法把流散的內能重新收集起來加以利用。這種現象叫做能量的耗散。它從能量轉化的角度反映出自然界中的巨集觀現象具有方向性。

176.下列有關能的轉化的說法中錯誤的是(  )

a、電動機是將電能全部轉化為機械能的裝置

b、熱機是將內能全部轉化為機械能的裝置

c、若將所有的海水溫度都降價1℃,就能獲得巨大的能量

d、雖然不同形式的能量可以相互轉化,但不可能將已轉化成內能的能量全部收集起來加以利用

考點47.永動機不可能

177.企圖製造將內能全部轉化為機械能的機器是不可能的,其原因是( )

a、它違背了能量守恆定律b、它違背了熱力學第一定律

c、它違背了熱力學第二定律 d、它違背了熱傳遞的規律

考點48.絕對零度不可達到

0k是低溫的極限,它表示所有分子都停止了熱運動。可以無限接近,但永遠不能達到。

178.關於絕對零度的一些說法哪些是正確的( )

a、只要技術手段能達到,絕對零度是完全可能達到的

b、不論技術手段如何先進,絕對零度是不可能達到的

c、絕對零度不可能達到,是因為分子的運動永遠不會停止

d、絕對零度是低溫的極限,只能無限接近,但永遠達不到

考點49.能源的開發和利用,能源的利用和環境保護

179.能源稱為新能源( )

a、天然氣 b、地熱 c、潮汐能 d、太陽能

考點50. 氣體的狀態參量,熱力學溫度

1.的狀態參量

⑴溫度。溫度在巨集觀上表示物體的冷熱程度;在微觀上是分子平均動能的標誌。

⑵體積。氣體總是充滿它所在的容器,所以氣體的體積總是等於盛裝氣體的容器的容積。

⑶壓強。氣體的壓強是由於氣體分子頻繁碰撞器壁而產生的。

壓強的國際單位是帕,符號pa,常用的單位還有標準大氣壓(atm)和公釐汞柱(mmhg)。它們間的關係是:1 atm=1.

013×105pa=760 mmhg; 1 mmhg=133.**a。

2.學溫度是國際單位制中的基本量之一,符號t,單位k(開爾文);攝氏溫度是匯出單位,符號t,單位℃(攝氏度)。關係是t=t-t0,其中t0=273.

15k。兩種溫度間的關係可以表示為:t = t+273.

15k和δt =δt,要注意兩種單位制下每一度的間隔是相同的。

考點51. 氣體的體積、壓強、溫度間的關係

⑴一定質量的氣體,在溫度不變的情況下,體積減小時,壓強增大,體積增大時,壓強減小。

⑵一定質量的氣體,在壓強不變的情況下,溫度公升高,體積增大。

⑶一定質量的氣體,在體積不變的情況下,溫度公升高,壓強增大。

180.的理想氣體,當它的壓強與體積發生變化時,下列說法中錯誤的是( )

a.壓強與體積都增大,其分子平均動能也一定增大

b.壓強與體積都增大,其分子平均動能有可能減小

c.壓強增大而體積減小時,其分子平均動能有可能不變

d.壓強減小而體積增大時,其分子平均動能有可能增大

考點52. 氣體分子運動的特點

①氣體分子間的距離大約是分子直徑的10倍,分子間的作用力十分微弱。通常認為,氣體分子除了相互碰撞或碰撞器壁外,不受力的作用。②每個氣體分子的運動是雜亂無章的,但對大量分子的整體來說,分子的運動是有規律的。

研究的方法是統計方法。氣體分子的速率分布規律遵從統計規律。

181.運動具有下列特點( )

a、氣體分子間的碰撞頻繁

b、氣體分子向各個方向運動的可能性是相同的

c、氣體分子的運動速率具有「中間多,兩頭少」特點

d、同種氣體中所有的分子運動速率基本相等

考點53. 氣體壓強的微觀意義

氣體的壓強是大量分子頻繁碰撞器壁產生的。壓強的大小跟兩個因素有關:①氣體分子的平均動能,②分子的密集程度。

182.與下列哪些因素有關( )

a、氣體壓強與溫度有關

b、氣體壓強與分子運動速率有關

c、氣體壓強與氣體體積有關

d、氣體壓強與單位體積內的分子數目有關

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