2019秋 金版学案 物理·选修3-3(粤教版) 练习:第二章 章末复习课 Word版含解析.pdf

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1、章末复习课章末复习课 知识体系知识体系 固固体体、液液体体和和气气体体 固固体体 单单晶晶体体: 的的几几何何外外形形,物物理理性性质质 ,有有 的的熔熔点点 多多晶晶体体: 的的几几何何外外形形,物物理理性性质质 ,有有 的的熔熔点点 非非晶晶体体: 的的几几何何外外形形,物物理理性性质质 , 的的熔熔点点) 液液体体表 表面面张张力力 方方向向:沿沿液液面面的的切切线线方方向向 现现象象:液液体体表表面面积积有有 的的趋趋势势 解解释释:液液面面分分子子间间距距rr0,引引力力使使得得r、Ep均均有有减减小小的的趋趋势势) 液液晶晶的的性性质质及及应应用用 ) 气气体体 气气体体的的状状态

2、态参参量量:温温度度(T)、体体积积(V)、压压强强(p) 气气体体 实实验验 定定律律 玻玻意意耳耳定定律律 成成立立条条件件: 一一定定; 不不变变 表表达达式式:p 1 V或 或 等等温温线线 ) 查查理理 定定律律 成成立立条条件件: 一一定定,气气体体的的 不不变变 表表达达式式:p T或或 等等容容线线 ) 盖盖吕吕萨萨 克克定定律律 成成立立条条件件: 一一定定,气气体体的的 不不变变 表表达达式式:V T或或 等等压压线线 ) 饱饱和和 蒸蒸汽汽 和和湿湿度度 饱饱和和蒸蒸汽汽:动动态态平平衡衡随随温温度度变变化化而而变变化化,与与蒸蒸汽汽体体积积 饱饱和和汽汽压压 湿湿度度:

3、 21 ,相相对对湿湿度度) ) 主题主题 1 单晶体、多晶体和非晶体的比较 单晶体、多晶体和非晶体的比较 1单晶体、多晶体和非晶体的区别及微观解释:单晶体、多晶体和非晶体的区别及微观解释: 相同相同单晶体单晶体多晶体多晶体非晶体非晶体 外形外形 有规则的几何 形状 有规则的几何 形状 没有规则的几何 形状 没有规则的几何 形状 没有规则的几何 形状 没有规则的几何 形状 物理性质物理性质各向异性各向异性各向同性各向同性各向同性各向同性 熔点熔点有确定的熔点有确定的熔点有确定的熔点有确定的熔点无确定的熔点无确定的熔点 典型物质典型物质盐、味精、雪花盐、味精、雪花金属、岩石金属、岩石玻璃、橡胶、

4、沥青玻璃、橡胶、沥青 微观解释微观解释 内部物质微粒 的排列有一定 规律, 在不同方 向上的微粒排 列及物质结构 情况不一样 内部物质微粒 的排列有一定 规律, 在不同方 向上的微粒排 列及物质结构 情况不一样 内部物质微粒的 排列没有一定规 律,在不同方向上 的微粒排列及物 质结构情况基本 相同 内部物质微粒的 排列没有一定规 律,在不同方向上 的微粒排列及物 质结构情况基本 相同 内部物质微粒的 排列没有一定规 律,在不同方向上 的微粒排列及物 质结构情况基本 相同 内部物质微粒的 排列没有一定规 律,在不同方向上 的微粒排列及物 质结构情况基本 相同 2.对单晶体、多晶体、非晶体的三点提

5、醒:对单晶体、多晶体、非晶体的三点提醒: (1)单晶体具有各向异性,但并不是所有的物理性质都具有各向异 性例如,立方体铜晶体的弹性是各向异性的,但它的导热性和导电 性却是各向同性的 单晶体具有各向异性,但并不是所有的物理性质都具有各向异 性例如,立方体铜晶体的弹性是各向异性的,但它的导热性和导电 性却是各向同性的 (2)同一物质在不同条件下既可以是晶体, 也可以是非晶体 例如, 天然的水晶是晶体,而熔化以后再凝固的水晶 同一物质在不同条件下既可以是晶体, 也可以是非晶体 例如, 天然的水晶是晶体,而熔化以后再凝固的水晶(石英玻璃石英玻璃)却是非晶体却是非晶体 (3)对于单晶体和多晶体应以外形和

6、物理性质两方面来区分,而对 于晶体和非晶体应以熔点是否一定来区分 对于单晶体和多晶体应以外形和物理性质两方面来区分,而对 于晶体和非晶体应以熔点是否一定来区分 典例典例 如图所示的四个图象中,属于晶体凝固图象的是 如图所示的四个图象中,属于晶体凝固图象的是( ) 解析:解析:首先要分清晶体与非晶体的图象,晶体凝固时有确定的凝 固温度,而非晶体则没有 首先要分清晶体与非晶体的图象,晶体凝固时有确定的凝 固温度,而非晶体则没有A、D 是非晶体的图象,故错误 ; 其次分清 是熔化还是凝固的图象,熔化是固体变成液体,达到熔点前是吸收热 是非晶体的图象,故错误 ; 其次分清 是熔化还是凝固的图象,熔化是

7、固体变成液体,达到熔点前是吸收热 量,温度一直在升高,而凝固则恰好相反,故量,温度一直在升高,而凝固则恰好相反,故 C 对对B 错错 答案:答案:C 针对训练针对训练 1(多选多选)关于晶体和非晶体,下列说法正确的是关于晶体和非晶体,下列说法正确的是( ) A可以根据各向异性或各向同性来鉴别晶体和非晶体可以根据各向异性或各向同性来鉴别晶体和非晶体 B一块均匀薄片,沿各个方向对它施加拉力,发现其强度一样, 则此薄片一定是非晶体 一块均匀薄片,沿各个方向对它施加拉力,发现其强度一样, 则此薄片一定是非晶体 C一个固体球,如果沿其各条直径方向的导电性不同,则该球体 一定是单晶体 一个固体球,如果沿其

8、各条直径方向的导电性不同,则该球体 一定是单晶体 D一块晶体,若其各个方向的导热性相同,则这块晶体一定是多 晶体 一块晶体,若其各个方向的导热性相同,则这块晶体一定是多 晶体 解析:解析:判定固体是否为晶体的标准是看是否有固定的熔点多晶 体和非晶体都具有各向同性和天然无规则的几何外形,单晶体具有各 向异性和天然规则的几何外形 判定固体是否为晶体的标准是看是否有固定的熔点多晶 体和非晶体都具有各向同性和天然无规则的几何外形,单晶体具有各 向异性和天然规则的几何外形 答案:答案:CD 主题主题 2 液体的微观结构及表面张力 液体的微观结构及表面张力 1液体的结构更接近于固体,具有一定体积、难压缩、

9、易流动、 没有一定形状等特点 液体的结构更接近于固体,具有一定体积、难压缩、易流动、 没有一定形状等特点 2液体表面层具有收缩趋势,这是液体表面相互吸引力即表面张 力的作用结果 液体表面层具有收缩趋势,这是液体表面相互吸引力即表面张 力的作用结果 3表现张力的本质是分子引力,这是因为表面层的分子较稀,距 离较大,分子间引力和斥力的合力表现为引力作用的效果 表现张力的本质是分子引力,这是因为表面层的分子较稀,距 离较大,分子间引力和斥力的合力表现为引力作用的效果 4在表面张力作用下,液体表面积有收缩到最小的趋势在表面张力作用下,液体表面积有收缩到最小的趋势 【典例【典例 2】 关于液体的表面张力

10、,下列说法中正确的是】 关于液体的表面张力,下列说法中正确的是( ) A液体表面张力是液体各部分之间的相互吸引力液体表面张力是液体各部分之间的相互吸引力 B液体表面层分子的分布比内部稀疏,分子力表现为零液体表面层分子的分布比内部稀疏,分子力表现为零 C不论是水还是水银,表面张力都会使表面收缩不论是水还是水银,表面张力都会使表面收缩 D表面张力的方向与液面相垂直表面张力的方向与液面相垂直 解析 :解析 : 液体表面张力就是液体表面各部分之间相互吸引的力,液体表面张力就是液体表面各部分之间相互吸引的力, A 错 ; 液体的表层分子要比内部稀疏些, 分子间的距离较内部分子间距离大, 表层分子间表现为

11、引力, 错 ; 液体的表层分子要比内部稀疏些, 分子间的距离较内部分子间距离大, 表层分子间表现为引力,B 错;液体的表面张力总使液面具有收缩的 趋势, 错;液体的表面张力总使液面具有收缩的 趋势,C 正确;液体表面张力的方向总是与液面相切,总是跟液面分 界线相垂直, 正确;液体表面张力的方向总是与液面相切,总是跟液面分 界线相垂直,D 错错 答案:答案:C 针对训练针对训练 2(多选多选)下列现象中,能说明液体存在表面张力的有下列现象中,能说明液体存在表面张力的有( ) A水黾可以停在水面上水黾可以停在水面上 B荷叶面上的露珠呈球形荷叶面上的露珠呈球形 C滴入水中的红墨水很快散开滴入水中的红

12、墨水很快散开 D悬浮在水中的花粉做无规则运动悬浮在水中的花粉做无规则运动 解析:解析:因为液体表面张力的存在,有些小昆虫才能无拘无束地在 水面上行走自如,故 因为液体表面张力的存在,有些小昆虫才能无拘无束地在 水面上行走自如,故 A 正确;荷叶上的露珠存在表面张力,它表面的 水分子表现为引力, 从而使它收缩成一个球形, 与表面张力有关, 故 正确;荷叶上的露珠存在表面张力,它表面的 水分子表现为引力, 从而使它收缩成一个球形, 与表面张力有关, 故 B 正确;滴入水中的红墨水很快散开是扩散现象,是液体分子无规则热 运动的反映,故 正确;滴入水中的红墨水很快散开是扩散现象,是液体分子无规则热 运

13、动的反映,故 C 错误 ; 悬浮在水中的花粉做无规则运动是布朗运动, 是液体分子无规则热运动的反映,故 错误 ; 悬浮在水中的花粉做无规则运动是布朗运动, 是液体分子无规则热运动的反映,故 D 错误错误 答案:答案:AB 主题主题 3 变质量问题 变质量问题 分析变质量问题时,可以通过巧妙地选择合适的研究对象,使这 类问题转化为一定质量的气体问题,用理想气体状态方程求解 分析变质量问题时,可以通过巧妙地选择合适的研究对象,使这 类问题转化为一定质量的气体问题,用理想气体状态方程求解 1打气问题打气问题 向球、轮胎中充气是一个典型的变质量的气体问题,只要选择球 内原有气体和即将打入的气体作为研究

14、对象,就可把充气过程中的气 体质量变化的问题转化为定质量气体的状态变化问题 向球、轮胎中充气是一个典型的变质量的气体问题,只要选择球 内原有气体和即将打入的气体作为研究对象,就可把充气过程中的气 体质量变化的问题转化为定质量气体的状态变化问题 2抽气问题抽气问题 从容器内抽气的过程中,容器内的气体质量不断减小,这属于变 质量问题分析时,将每次抽气过程中抽出的气体和剩余气体作为研 究对象,质量不变,故抽气过程中看作是等温膨胀过程 从容器内抽气的过程中,容器内的气体质量不断减小,这属于变 质量问题分析时,将每次抽气过程中抽出的气体和剩余气体作为研 究对象,质量不变,故抽气过程中看作是等温膨胀过程

15、3灌气问题灌气问题 将一个大容器里的气体分装到多个小容器中的问题也是一个典型 的变质量问题分析这类问题时,可以把大容器中的气体和多个小容 器中的气体看成整体来作为研究对象,可将变质量问题转化为定质量 问题 将一个大容器里的气体分装到多个小容器中的问题也是一个典型 的变质量问题分析这类问题时,可以把大容器中的气体和多个小容 器中的气体看成整体来作为研究对象,可将变质量问题转化为定质量 问题 4漏气问题漏气问题 容器漏气过程中气体的质量不断发生变化,属于变质量问题,不 能用理想气体状态方程求解如果选容器内剩余气体为研究对象,便 可使问题变成一定质量的气体状态变化, 可用理想气体状态方程求解 容器漏

16、气过程中气体的质量不断发生变化,属于变质量问题,不 能用理想气体状态方程求解如果选容器内剩余气体为研究对象,便 可使问题变成一定质量的气体状态变化, 可用理想气体状态方程求解 【典例【典例 3】 某种喷雾器的贮液筒的总容积为】 某种喷雾器的贮液筒的总容积为 7.5 L,如图所示, 装入 ,如图所示, 装入 6 L 的药液后再用密封盖将贮液筒密封,与贮液筒相连的活塞式 打气筒每次能压入 的药液后再用密封盖将贮液筒密封,与贮液筒相连的活塞式 打气筒每次能压入 300 cm3, 1 atm 的空气, 设整个过程温度保持不变的空气, 设整个过程温度保持不变 (1)要使贮气筒中空气的压强达到要使贮气筒中

17、空气的压强达到 4 atm,打气筒应打压几次?,打气筒应打压几次? (2)在贮气筒中空气的压强达到在贮气筒中空气的压强达到 4 atm 时,打开喷嘴使其喷雾,直 到内外气体压强相等,这时筒内还剩多少药液? 时,打开喷嘴使其喷雾,直 到内外气体压强相等,这时筒内还剩多少药液? 解析:解析:(1)设每打一次气,贮液筒内增加的压强为设每打一次气,贮液筒内增加的压强为 p,由玻意耳定 律得 : ,由玻意耳定 律得 : 1 atm300 cm31.5103 cm3p,p0.2 atm,需打气次数,需打气次数 n 15. 4 4 1 0.2 (2)设停止喷雾时贮液筒内气体体积为设停止喷雾时贮液筒内气体体积

18、为 V, 由玻意耳定律得:由玻意耳定律得:4 atm1.5 L1 atmV,V6 L, 故还剩贮液故还剩贮液 7.5 L6 L1.5 L. 答案:答案:(1)15 (2)1.5 L 针对训练针对训练 3 用打气筒将 用打气筒将 1 atm 的空气打进自行车胎内, 如果打气筒容积的空气打进自行车胎内, 如果打气筒容积 V 500 cm3,轮胎容积,轮胎容积 V3 L,原来压强,原来压强 p1.5 atm.现要使轮胎内压 强为 现要使轮胎内压 强为 p4 atm,用这个打气筒要打气几次,用这个打气筒要打气几次(设打气过程中空气的温度 不变 设打气过程中空气的温度 不变)( ) A5 次 次 B10

19、 次次 C15 次次 D20 次次 解析:解析:因为温度不变,可应用玻意耳定律的分态气态方程求解因为温度不变,可应用玻意耳定律的分态气态方程求解 pVnp1VpV, 代入数据得代入数据得 1.5 atm3 Ln1 atm0.5 L4 atm3 L, 解得解得 n15,故答案选,故答案选 C. 答案:答案:C 统揽考情统揽考情 气体是高考的必考部分,这也说明本章在高考中所占比重比较 大本章习题在新课标高考中多以计算题的形式出现,而且是必考的 一类题考查内容:气体实验定律和理想气体状态方程,还要涉及压 气体是高考的必考部分,这也说明本章在高考中所占比重比较 大本章习题在新课标高考中多以计算题的形式

20、出现,而且是必考的 一类题考查内容:气体实验定律和理想气体状态方程,还要涉及压 强计算和压强的微观表示方法强计算和压强的微观表示方法 真题例析真题例析 (2016全国卷全国卷)在水下气泡内空气的压强大于气泡表面外侧水的 压强, 两压强差 在水下气泡内空气的压强大于气泡表面外侧水的 压强, 两压强差p与气泡半径与气泡半径r之间的关系为之间的关系为p, 其中, 其中0.070 2 2 r r N/m.现让水下现让水下 10 m 处一半径为处一半径为 0.50 cm 的气泡缓慢上升已知大气压 强 的气泡缓慢上升已知大气压 强 p01.0105Pa, 水的密度, 水的密度 1.0103kg/m3, 重

21、力加速度大小, 重力加速度大小 g10 m/s2. (1)求在水下求在水下 10 m 处气泡内外的压强差;处气泡内外的压强差; (2)忽略水温随水深的变化,在气泡上升到十分接近水面时,求气 泡的半径与其原来半径之比的近似值 忽略水温随水深的变化,在气泡上升到十分接近水面时,求气 泡的半径与其原来半径之比的近似值 解析:解析:(1)由公式由公式p,得,得p Pa28 Pa, 2 r 2 2 0 0. .0 07 70 0 5 5 1 10 0 3 水下水下 10 m 处气泡内外的压强差是处气泡内外的压强差是 28 Pa. (2)忽略水温随水深的变化, 所以在水深忽略水温随水深的变化, 所以在水深

22、 10 m 处和在接近水面时气 泡内温度相同 处和在接近水面时气 泡内温度相同 由玻意耳定律得由玻意耳定律得 p1V1p2V2, 其中其中 V1 r , 4 4 3 3 3 3 1 1 V2 r , 4 4 3 3 3 3 2 2 由于气泡内外的压强差远小于水压,气泡内压强可近似等于对应 位置处的水压,所以有 由于气泡内外的压强差远小于水压,气泡内压强可近似等于对应 位置处的水压,所以有 p1p0gh12105Pa2p0 p2p0 将带入,得将带入,得 2p0 r p0 r . 4 4 3 3 3 3 1 1 4 4 3 3 3 3 2 2 气泡的半径与其原来半径之比的近似值为:气泡的半径与其

23、原来半径之比的近似值为:1.3. r2 2 r r1 1 3 3 2 2 答案:答案:(1)28 Pa (2)1.3 针对训练针对训练 (2015全国卷全国卷)如图所示,一固定的竖直气缸有一大一小两个同 轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的质量为 如图所示,一固定的竖直气缸有一大一小两个同 轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的质量为 m12.50 kg,横截面积为,横截面积为 S180.0 cm2,小活塞的质量为,小活塞的质量为 m21.50 kg,横截面 积为 ,横截面 积为 S240.0 cm2;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为 l40

24、.0 cm, 气缸外大气压强为 , 气缸外大气压强为 p1.00105 Pa,温度为,温度为 T303 K初始时大活塞 与大圆筒底部相距 ,两活塞间封闭气体的温度为 初始时大活塞 与大圆筒底部相距 ,两活塞间封闭气体的温度为 T1495 K,现气缸,现气缸 l l 2 2 内气体温度缓慢下降,活塞缓慢下移,忽略两活塞与气缸壁之间的摩 擦,重力加速度 内气体温度缓慢下降,活塞缓慢下移,忽略两活塞与气缸壁之间的摩 擦,重力加速度 g 取取 10 m/s2,求:,求: (1)在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间,缸内封闭气体的温度;在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间,缸内封闭气体的温度; (2)缸内封闭的

25、气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压 强 缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压 强 解析:解析:(1)大小活塞缓慢下降过程,活塞外表受力情况不变,气缸 内压强不变,气缸内气体为等压变化 大小活塞缓慢下降过程,活塞外表受力情况不变,气缸 内压强不变,气缸内气体为等压变化 初始:初始:V1 (S1S2) T1495 K L L 2 2 末状态:末状态:V2LS2,T2? 由盖由盖吕萨克定律:代入数值可得:吕萨克定律:代入数值可得:T2330 K. V V1 1 T T1 1 V V2 2 T T2 2 (2)对大小活塞受力分析则有对大小活塞受力分析则有 m1gm2gpS1

26、p1S2pS2p1S1, 可得可得 p11.1105 Pa, 缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,气体体积不变,为等 容变化 缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,气体体积不变,为等 容变化 初状态:初状态:p11.1105 Pa,T2330 K, 末状态:末状态:p2?,?,T303 K, 由查理定律,得由查理定律,得 p21.01105 Pa. p p1 1 T T2 2 p p2 2 T T 答案:答案:(1)330 K (2)1.01105 Pa 1 (多选多选)下列说法正确的是下列说法正确的是( ) A将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体 B

27、 固体可以分为晶体和非晶体两类, 有些晶体在不同的方向上有 不同的光学性质 固体可以分为晶体和非晶体两类, 有些晶体在不同的方向上有 不同的光学性质 C 由同种元素构成的固体, 可能会由于原子的排列方式不同而成 为不同的晶体 由同种元素构成的固体, 可能会由于原子的排列方式不同而成 为不同的晶体 D在合适的条件下,某些晶体可以转化为非晶体,某些非晶体也 可以转化为晶体 在合适的条件下,某些晶体可以转化为非晶体,某些非晶体也 可以转化为晶体 E在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保 持不变 在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保 持不变 解析:解析:把一块晶体敲碎

28、后,得到的小颗粒仍是晶体,故把一块晶体敲碎后,得到的小颗粒仍是晶体,故 A 错;对 于单晶体表现各向异性,故 错;对 于单晶体表现各向异性,故 B 对;石墨和金刚石是同种元素,就是原 子的排列不同而形成的不同晶体,故 对;石墨和金刚石是同种元素,就是原 子的排列不同而形成的不同晶体,故 C 对;在合适的条件下,某些晶 体可以转化为非晶体, 某些非晶体也可以转化为晶体例如石英, 故 对;在合适的条件下,某些晶 体可以转化为非晶体, 某些非晶体也可以转化为晶体例如石英, 故D对 ;对 ; 在熔化过程中温度不变但内能会增加,故在熔化过程中温度不变但内能会增加,故 E 错错 答案:答案:BCD 2(多

29、选多选)对下列几种固体物质的认识,正确的有对下列几种固体物质的认识,正确的有( ) A食盐熔化过程中,温度保持不变,说明食盐是晶体食盐熔化过程中,温度保持不变,说明食盐是晶体 B 烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面, 熔化的蜂蜡呈椭 圆形,说明蜂蜡是晶体 烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面, 熔化的蜂蜡呈椭 圆形,说明蜂蜡是晶体 C 天然石英表现为各向异性, 是由于该物质的微粒在空间的排列 不规则 天然石英表现为各向异性, 是由于该物质的微粒在空间的排列 不规则 D 石墨和金刚石的物理性质不同, 是由于组成它们的物质微粒排 列结构不同 石墨和金刚石的物理性质不同, 是由于组成它们的物质

30、微粒排 列结构不同 解析:解析:熔化过程中,温度保持不变,温度不变不能说明有固定的 熔点,所以 熔化过程中,温度保持不变,温度不变不能说明有固定的 熔点,所以 A 正确;烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔 化的蜂蜡呈椭圆形是由于液体的表面张力的作用,又因为受到重力作 用,所以呈椭圆形,所以 正确;烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔 化的蜂蜡呈椭圆形是由于液体的表面张力的作用,又因为受到重力作 用,所以呈椭圆形,所以 B 错误;沿晶格的不同方向,原子排列的周 期性和疏密程度不尽相同,由此导致晶体在不同方向的物理化学特性 也不同,这就是晶体的各向异性,所以 错误;沿晶格的不同方向,

31、原子排列的周 期性和疏密程度不尽相同,由此导致晶体在不同方向的物理化学特性 也不同,这就是晶体的各向异性,所以 C 错误,错误,D 正确正确 答案:答案:AD 3(2016江苏卷江苏卷)(多选多选)在高原地区烧水需要使用高压锅,水烧开 后,锅内水面上方充满饱和汽,停止加热,高压锅在密封状态下缓慢 冷却,在冷却过程中,锅内水蒸汽的变化情况为 在高原地区烧水需要使用高压锅,水烧开 后,锅内水面上方充满饱和汽,停止加热,高压锅在密封状态下缓慢 冷却,在冷却过程中,锅内水蒸汽的变化情况为( ) A压强变小 压强变小 B压强不变压强不变 C一直是饱和汽一直是饱和汽 D变为未饱和汽变为未饱和汽 解析:解析

32、:水上方蒸汽的气压叫饱和气压,只与温度有关,只要下面 还有水, 那就是处于饱和状态, 饱和气压随着温度的降低而减小, 水上方蒸汽的气压叫饱和气压,只与温度有关,只要下面 还有水, 那就是处于饱和状态, 饱和气压随着温度的降低而减小, A、 C 正确,正确,B、D 错误错误 答案:答案:AC 4(2016全国卷全国卷)一氧气瓶的容积为一氧气瓶的容积为 0.08 m3,开始时瓶中氧气 的压强为 ,开始时瓶中氧气 的压强为 20 个大气压某实验室每天消耗个大气压某实验室每天消耗 1 个大气压的氧气个大气压的氧气 0.36 m3. 当氧气瓶中的压强降低到当氧气瓶中的压强降低到 2 个大气压时,需重新充

33、气。若氧气的温度 保持不变,求这瓶氧气重新充气前可供该实验室使用多少天 个大气压时,需重新充气。若氧气的温度 保持不变,求这瓶氧气重新充气前可供该实验室使用多少天 解析:解析:设氧气开始时的压强为设氧气开始时的压强为 p1,体积为,体积为 V1,压强变为,压强变为 p2(2 个大 气压 个大 气压)时,体积为时,体积为 V2, 根据玻意耳定律得根据玻意耳定律得 p1V1p2V2, 重新充气前,用去的氧气在重新充气前,用去的氧气在 p2压强下的体积为:压强下的体积为: V3V2V1, 设用去的氧气在设用去的氧气在 p0(1 个大气压个大气压)压强下的体积为压强下的体积为 V0,则有,则有 p2V

34、3p0V0, 设实验室每天用去的氧气在设实验室每天用去的氧气在 p0下的体积为下的体积为V,则氧气可用的天 数为: ,则氧气可用的天 数为:NV0/V, 联立式,并代入数据,得联立式,并代入数据,得 N4(天天) 答案:答案:4 天天 5(2017全国卷全国卷)如图,容积均为如图,容积均为 V 的汽缸的汽缸 A、B 下端有细管下端有细管 (容积可忽略容积可忽略)连通, 阀门连通, 阀门K2位于细管的中部,位于细管的中部, A、 B的顶部各有一阀门的顶部各有一阀门K1、 K3; B 中有一可自由滑动的活塞中有一可自由滑动的活塞(质量、体积均可忽略质量、体积均可忽略)初始时,三个 阀门均打开,活塞

35、在 初始时,三个 阀门均打开,活塞在 B 的底部;关闭的底部;关闭 K2、K3,通过,通过 K1给汽缸充气, 使 给汽缸充气, 使 A 中气体的压强达到大气压中气体的压强达到大气压 p0的的 3 倍后关闭倍后关闭 K1.已知室温为已知室温为 27 , 汽缸导热 , 汽缸导热 (1)打开打开 K2,求稳定时活塞上方气体的体积和压强;,求稳定时活塞上方气体的体积和压强; (2)接着打开接着打开 K3,求稳定时活塞的位置;,求稳定时活塞的位置; (3)再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高 20 ,求此时活塞下方 气体的压强 ,求此时活塞下方 气体的压强 解析 :解析 :

36、(1)设打开设打开 K2后, 稳定时活塞上方气体的压强为后, 稳定时活塞上方气体的压强为 p1, 体积为, 体积为 V1. 依题意,被活塞分开的两部分气体都经历等温过程由玻意耳定律得依题意,被活塞分开的两部分气体都经历等温过程由玻意耳定律得 p0Vp1V1, (3p0)Vp1(2VV1), 联立式得联立式得 V1 , , V 2 p12p0. (2)打开打开 K3后,由式知,活塞必定上升设在活塞下方气体与后,由式知,活塞必定上升设在活塞下方气体与 A 中气体的体积之和为中气体的体积之和为 V2(V22V)时,活塞下气体压强为时,活塞下气体压强为 p2.由玻意耳定 律得 由玻意耳定 律得 (3po)Vp2V2, 由式得由式得 p2p0, 3V V2 由式知, 打开由式知, 打开 K3后活塞上升直到后活塞上升直到 B 的顶部为止 ; 此时的顶部为止 ; 此时 p2为为 p2 p0. 3 2 (3)设加热后活塞下方气体的压强为设加热后活塞下方气体的压强为 p3,气体温度从,气体温度从 T1300 K 升 高到 升 高到 T2320 K 的等容过程中,由查理定律得的等容过程中,由查理定律得 , p2 T1 p3 T2 将有关数据代入式得将有关数据代入式得 p31.6p0. 答案:答案:见解析见解析

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