(2020年高考必考考点)选修3-3 热学第2讲.doc
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1、第第 2 讲讲 固体、液体和气体固体、液体和气体 知识排查 固体的微观结构、晶体和非晶体 液晶的微观结构 1.晶体与非晶体 比较 分类 晶体 非晶体 单晶体 多晶体 外形 规则 不规则 熔点 确定 不确定 物理性质 各向异性 各向同性 原子排列 有规则, 但多晶体每个晶体 间的排列无规则 无规则 2.晶体的微观结构 晶体的微观结构特点:组成晶体的物质微粒有规则地、周期性地在空间排列。 3液晶 (1)液晶分子既保持排列有序而显示各向异性,又可以自由移动位置,保持了液 体的流动性。 (2)液晶分子的位置无序使它像液体,排列有序使它像晶体。 (3)液晶分子的排列从某个方向看比较整齐,而从另外一个方向
2、看则是杂乱无章 的。 液体的表面张力现象 1.作用 液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势。 2方向 表面张力跟液面相切,且跟这部分液面的分界线垂直。 3大小 液体的温度越高,表面张力越小;液体中溶有杂质时,表面张力变小;液体的密 度越大,表面张力越大。 饱和蒸汽、未饱和蒸汽和饱和蒸汽压 相对湿度 1.饱和汽与未饱和汽 (1)饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽。 (2)未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽。 2饱和汽压 (1)定义:饱和汽所具有的压强。 (2)特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压越大,且饱和汽压 与饱和汽的体积无关。 3相对湿度 空气中水蒸气的压强与同一温度时水
3、的饱和汽压之比。 即:相对湿度 水蒸气的实际压强 同温度水的饱和汽压。 气体分子运动速率的统计分布 1.气体分子运动的特点和气体压强 2气体的压强 (1)产生原因:由于气体分子无规则的热运动,大量的分子频繁地碰撞器壁产生 持续而稳定的压力。 (2)决定因素 宏观上:决定于气体的温度和体积。 微观上:决定于分子的平均动能和分子的密集程度。 气体实验定律 理想气体 1.气体实验定律 玻意耳定律 查理定律 盖吕萨克定律 内容 一定质量的某种气 体,在温度不变的情 况下,压强与体积成 反比 一定质量的某种气 体,在体积不变的情 况下,压强与热力学 温度成正比 一定质量的某种气 体,在压强不变的情 况下
4、,体积与热力学 温度成正比 表达式 p1V1p2V2 p1 T1 p2 T2 V1 T1 V2 T2 图象 2.理想气体状态方程 (1)理想气体:在任何温度、任何压强下都遵从气体实验定律的气体。 (2)理想气体状态方程:p1V1 T1 p2V2 T2 (质量一定的理想气体),或pV T C。 小题速练 1(多选)以下说法正确的是( ) A金刚石、食盐都有确定的熔点 B饱和汽的压强与温度无关 C一些小昆虫可以停在水面上是由于液体表面张力的作用 D多晶体的物理性质表现为各向异性 E当人们感觉空气干燥时,空气的相对湿度一定较小 解析 金刚石、食盐都是晶体,有确定的熔点,选项 A 正确;饱和汽的压强与
5、 温度有关,选项 B 错误;因为液体表面张力的存在,有些小昆虫能停在水面上, 选项 C 正确;多晶体的物理性质表现为各向同性,选项 D 错误;在一定温度条 件下,相对湿度越小,水蒸发得也就越快,人就越感到干燥,故当人们感到干燥 时,空气的相对湿度一定较小,选项 E 正确。 答案 ACE 2(多选)下列说法正确的是( ) A液晶不具有液体的流动性 B液体的表面张力是由表面层液体分子之间的相互排斥引起的 C控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后该饱和汽的 质量增大,密度增大,压强也增大 D空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和汽压之比叫做空气的相对湿度 E雨水没有透过布雨伞是因为
6、液体有表面张力 解析 液晶分子可以自由移动位置,保持了液体的流动性,选项 A 错误;液体 的表面张力是由液体表面层分子之间的相互吸引而引起的,选项 B 错误。 答案 CDE 3(多选)下列说法正确的是( ) A液晶分子有序排列显示各向异性,故从各个方向看都比较整齐 B升高水的温度,它的饱和汽压随之增大 C水和酒精混合后的体积小于混合前体积之和,说明分子间存在一定的间隙 D用打气筒向篮球充气时需用力,说明气体分子间有斥力 E水黾漂浮在水面上,主要是因为水黾受到水的表面张力的作用 解析 液晶的排列从某个方向看比较整齐,而从另外一个方向看则是杂乱无章 的,A 错误;液体的饱和汽压与温度有关,温度越高
7、,饱和汽压越大,B 正确; 水和酒精混合后的体积小于混合前体积之和,说明分子间存在一定的间隙,C 正 确;用打气筒向篮球充气时需用力是因为篮球内部气体的压强太大,故 D 错误; 水黾漂浮在水面上,主要是因为水黾受到水的表面张力的作用,E 正确。 答案 BCE 4(多选)2017 全国卷,33(1)氧气分子在 0 和 100 温度下单位速率间隔 的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图 1 中两条曲线所 示。下列说法正确的是( ) 图 1 A图中两条曲线下面积相等 B图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形 C图中实线对应于氧气分子在 100 时的情形 D图中曲线给出了任意速率区间
8、的氧气分子数目 E与 0 时相比,100 时氧气分子速率出现在 0400 m/s 区间内的分子数占 总分子数的百分比较大 解析 根据图线的物理意义可知,曲线下的面积表示总分子数,所以图中两条曲 线下面积相等,选项 A 正确;温度是分子平均动能的标志,且温度越高,速率 大的分子比例较大,所以图中实线对应于氧气分子平均动能较大的情形,虚线对 应于氧气分子平均动能较小的情形,选项 B、C 正确;根据曲线不能求出任意区 间的氧气分子数目, 选项D错误; 由图线可知100 时的氧气分子速率出现在0 400 m/s 区间内的分子数占总分子数的百分比比 0 时的百分比小,选项 E 错 误。 答案 ABC 5
9、(多选)如图 2 质量为 M 的绝热活塞把一定质量的理想气体密封在竖直放置的 绝热汽缸内,活塞可在汽缸内无摩擦滑动。现通过电热丝对一理想气体十分缓慢 地加热。设汽缸处在大气中,大气压强恒定。经过一段较长时间后,下列说法正 确的是( ) 图 2 A汽缸中气体的压强比加热前要大 B汽缸中气体的压强保持不变 C汽缸中气体的体积比加热前要大 D汽缸中气体的内能可能和加热前一样大 E活塞在单位时间内受汽缸中分子撞击的次数比加热前要少 解析 汽缸内封闭气体的压强 pp0mg S ,则知加热时封闭气体的压强保持不 变,故 A 错误,B 正确;封闭气体发生等压变化,根据盖吕萨克定律知,温 度上升时,气体的体积
10、增大,故 C 正确;一定质量的理想气体内能只跟温度有 关,温度升高,气体的内能增加,故 D 错误;温度升高,分子的平均动能增大, 体积增大,单位时间气体分子数减少,由于气体的压强不变,根据压强的微观含 义知活塞在单位时间内受汽缸中分子撞击的次数比加热前减少,故 E 正确。 答案 BCE 固体和液体的性质 1晶体和非晶体 (1)单晶体具有各向异性,但不是在各种物理性质上都表现出各向异性。 (2)只要是具有各向异性的物体必定是晶体,且是单晶体。 (3)只要是具有确定熔点的物体必定是晶体,反之,必是非晶体。 2液体表面张力 (1)表面张力的效果:表面张力使液体表面积具有收缩趋势,使液体表面积趋于 最
11、小,而在体积相同的条件下,球形的表面积最小。 (2)表面张力的大小:跟边界线的长度、液体的种类、温度都有关系。 【例 1】 (多选)2015 全国卷,33(1)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 B固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同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 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 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 解析 晶体有固定的熔点,并不会因为颗粒的大小而改变,即使敲碎为小颗粒, 仍旧是晶体,选项 A 错
12、误;固体分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同方向 上光学性质不同,表现为晶体具有各向异性,选项 B 正确;同种元素构成的可 能由于原子的排列方式不同而形成不同的晶体,如金刚石和石墨,选项 C 正确; 晶体的分子排列结构如果遭到破坏就可能形成非晶体,反之亦然,选项 D 正确; 熔化过程中,晶体要吸热,温度不变,但是内能增大,选项 E 错误。 答案 BCD 1(多选)(2019 武汉模拟)关于液晶,下列说法中正确的是( ) A液晶不是液体和晶体的混合物 B液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性 C电子手表中的液晶在外加电压的影响下,能够发光 D所有物质都具有液晶态 E笔记本电脑的彩色显示器,是
13、因为在液晶中掺入了少量多色性染料,液晶中 电场强度不同时,它对不同色光的吸收强度不一样,所以显示出各种颜色 解析 液晶并不是指液体和晶体的混合物,是一种特殊的物质,液晶像液体一样 具有流动性,液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性,故 A、B 正确; 当液晶通电时导通,排列变得有秩序,使光线容易通过,不通电时排列混乱,阻 止光线通过,所以液晶的光学性质随外加电压的变化而变化,液晶并不发光,故 C 错误;不是所有的物质都有液晶态,故 D 错误;笔记本电脑的彩色显示器, 是因为在液晶中掺入了少量多色性染料,液晶中电场强度不同时,它对不同色光 的吸收强度不一样,所以显示出各种颜色,E 正确。 答
14、案 ABE 2在甲、乙、丙三种固体薄片上涂上石蜡,用烧热的针接触其上一点,石蜡熔 化的范围分别如图 3(a)、(b)、(c)所示,而甲、乙、丙三种固体在熔化过程中温 度随加热时间变化的关系如图(d)所示。则由此可判断出甲为_,乙为 _,丙为_。(填“单晶体”“多晶体”或“非晶体”) 图 3 解析 晶体具有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点。单晶体的物理性质具有各 向异性,多晶体和非晶体的物理性质具有各向同性。 答案 多晶体 非晶体 单晶体 气体的压强 1 理解气体压强的三个角度 产生 原因 气体分子对容器壁频繁地碰撞产生的 决定 因素 宏观上 取决于气体的温度和体积 微观上 取决于分子的平均动能
15、和 分子的密集程度 计算 方法 a0 力的平衡条件 a0 牛顿第二定律 2.常见两种模型 (1)活塞模型(用活塞封闭一定质量的气体) 平衡时,有 pSp0Smg (2)连通器模型(用液柱封闭一定质量的气体) 平衡时对气体 A 有:pAp0gh1 对气体 B 有:pBgh2pAp0gh1 所以 pBp0g(h1h2) 【例 2】 如图 4 中两个汽缸质量均为 M,内部横截面积均为 S,两个活塞的质 量均为 m, 左边的汽缸静止在水平面上, 右边的活塞和汽缸竖直悬挂在天花板下。 两个汽缸内分别封闭有一定质量的空气 A、B,大气压为 p0,重力加速度为 g, 求封闭气体 A、B 的压强各多大? 图
16、4 解析 题图甲中选活塞为研究对象。 pASp0Smg 得 pAp0mg S 题图乙中选汽缸为研究对象得 pBp0Mg S 。 答案 p0mg S p0Mg S 1(多选)对于一定质量的理想气体,下列论述正确的是( ) A若单位体积内分子个数不变,当分子热运动加剧时,压强一定变大 B若单位体积内分子个数不变,当分子热运动加剧时,压强可能不变 C若气体的压强不变而温度降低,则单位体积内分子个数一定增加 D若气体的压强不变而温度降低,则单位体积内分子个数可能不变 E气体的压强由温度和单位体积内的分子个数共同决定 解析 单位体积内分子个数不变,当分子热运动加剧时,单位面积上的碰撞次数 和碰撞的平均力
17、都增大,因此这时气体压强一定增大,故选项 A 正确,B 错误; 若气体的压强不变而温度降低,则气体的体积减小,则单位体积内分子个数一定 增加,故选项 C 正确,D 错误;气体的压强由气体的温度和单位体积内的分子 个数共同决定,选项 E 正确。 答案 ACE 2若已知大气压强为 p0,在图 5 中各装置均处于静止状态,图中液体密度均为 ,求被封闭气体的压强。 图 5 解析 在甲图中,以高为 h 的液柱为研究对象, 由二力平衡知 pASghSp0S 所以 p甲pAp0gh 在图乙中,以 B 液面为研究对象,由平衡方程 F上F下有:pASghSp0S,得 p乙pAp0gh 在图丙中,仍以 B 液面为
18、研究对象,有 pAghsin 60 pBp0 所以 p丙pAp0 3 2 gh 在图丁中,以液面 A 为研究对象,由二力平衡得 p丁S(p0gh1)S 所以 p丁p0gh1 在戊图中,从开口端开始计算:右端为大气压 p0,同种液体同一水平面上的压强 相同,所以 b 气柱的压强为 pbp0g(h2h1),而 a 气柱的压强为 papbgh3 p0g(h2h1h3)。 答案 甲:p0gh 乙:p0gh 丙:p0 3 2 gh 丁:p0gh1 戊:pap0 g(h2h1h3) pbp0g(h2h1) 气体实验定律和理想气体状态方程的应用 1理想气体状态方程与气体实验定律的关系 p1V1 T1 p2V
19、2 T2 温度不变:p1V1p2V2(玻意耳定律) 体积不变:p1 T1 p2 T2(查理定律) 压强不变:V1 T1 V2 T2(盖吕萨克定律) 2两个重要的推论 (1)查理定律的推论:pp1 T1T (2)盖吕萨克定律的推论:VV1 T1T 【例 3】 2018 全国卷,33(2)如图 6,容积为 V 的汽缸由导热材料制成,面 积为 S 的活塞将汽缸分成容积相等的上下两部分, 汽缸上部通过细管与装有某种 液体的容器相连,细管上有一阀门 K。开始时,K 关闭,汽缸内上下两部分气体 的压强均为 p0。现将 K 打开,容器内的液体缓慢地流入汽缸,当流入的液体体 积为V 8时,将 K 关闭,活塞平
20、衡时其下方气体的体积减小了 V 6。不计活塞的质量 和体积,外界温度保持不变,重力加速度大小为 g。求流入汽缸内液体的质量。 图 6 解析 设活塞再次平衡后,活塞上方气体的体积为 V1,压强为 p1;下方气体的 体积为 V2,压强为 p2。在活塞下移的过程中,活塞上、下方气体的温度均保持 不变, 由玻意耳定律得 p0V 2p1V1 p0V 2p2V2 由已知条件得 V1V 2 V 6 V 8 13 24V V2V 2 V 6 V 3 设活塞上方液体的质量为 m,由力的平衡条件得 p2Sp1Smg 联立以上各式得 m15p0S 26g 答案 15p0S 26g 利用气体实验定律及气体状态方程解决
21、问题的基本思路 1(2019 广东惠州模拟)如图 7 所示,喷洒农药用的某种喷雾器,其药液桶的总 容积为 14 L,装入药液后,封闭在药液上方的空气体积为 2 L,气压为 1 atm。 打气筒活塞每次可以打进气压为 1 atm、体积为 0.2 L 的空气。(不考虑环境温度 的变化) (1)要使药液上方的气体压强增大到 5 atm,应打气多少次? 图 7 (2)如果药液上方的气体压强达到 5 atm 时停止打气,并开始向外喷药,那么当喷 雾器不能再向外喷药时,筒内剩下的药液还有多少升? 解析 (1)设应打气 n 次,则有 p11 atm, V10.2n L2 L p25 atm,V22 L 根据
22、玻意耳定律 p1V1p2V2 解得 n40(次)。 (2)当不能再向外喷药时,筒内空气的压强 p31 atm。 p25 atm,V22 L 根据玻意耳定律得 p2V2p3V3 解得 V3p2V2 p3 10 L 剩下的药液 V14 L10 L4 L。 答案 (1)40 次 (2)4 L 22018 全国卷,33(2)在两端封闭、粗细均匀的 U 形细玻璃管内有一段水银 柱,水银柱的两端各封闭有一段空气。当 U 形管两端竖直朝上时,左、右两边 空气柱的长度分别为 l118.0 cm 和 l212.0 cm,左边气体的压强为 12.0 cmHg。 现将 U 形管缓慢平放在水平桌面上,没有气体从管的一
23、边通过水银逸入另一边。 求 U 形管平放时两边空气柱的长度。在整个过程中,气体温度不变。 图 8 解析 设 U 形管两端竖直朝上时,左、右两边气体的压强分别为 p1和 p2。U 形 管水平放置时,两边气体压强相等,设为 p,此时原左、右两边气柱长度分别变 为 l1和 l2。由力的平衡条件有 p1p2g(l1l2) 式中 为水银密度,g 为重力加速度大小。 由玻意耳定律有 p1l1pl1 p2l2pl2 两边气柱长度的变化量大小相等 l1l1l2l2 由式和题给条件得 l122.5 cm l27.5 cm 答案 22.5 cm 7.5 cm 32018 全国卷,33(2)如图 9,一竖直放置的汽
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