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第11章第2讲固体、液体和气体要点
10.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________.(选填“单晶体”“多晶体”或“非晶体”) 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,多晶体的物理性质具有各向同性. 单晶体 多晶体 非晶体 1 3 4 5 7 8 9 12 11 13 10 14 2 6 解析答案 11.图甲是晶体物质微粒在平面上的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有____________的性质.如图乙所示,液体表面层分子比较稀疏,分子间的距离大于分子平衡时的距离r0,因此表面层分子间作用力的合力表现为______. 解析 沿不同方向物质微粒的数目不同,使得晶体具有各向异性.当分子间的距离等于分子间的平衡距离时,分子间的引力等于斥力,合力为0;当分子间的距离大于分子间的平衡距离r0时,引力和斥力都减小,但斥力减小得快,合力表现为引力. 引力 各向异性 1 3 4 5 7 8 9 12 11 13 10 14 2 6 解析答案 12.给某包装袋充入氮气后密封,在室温下,袋中气体压强为1个标准大气压、体积为1 L.将其缓慢压缩到压强为2个标准大气压时,气体的体积变为0.45 L.请通过计算判断该包装袋是否漏气. 解析 若不漏气,设加压后的体积为V1, 由等温过程得:p0V0=p1V1, 代入数据得V1=0.5 L,因为0.45 L<0.5 L, 故包装袋漏气. 答案 漏气 1 3 4 5 7 8 9 12 11 13 10 14 2 6 解析答案 13.如图所示,开口向上竖直放置的内壁光滑的汽缸,其侧壁是绝热的,底部导热,内有两个质量均为m的密闭活塞,活塞A导热,活塞B绝热,将缸内理想气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分.初状态整个装置静止不动处于平衡,Ⅰ、Ⅱ两部分空间高度均为l0,温度为T0.设外界大气压强为p0保持不变,活塞横截面积为S,且mg=p0S,环境温度保持不变.求: (1)在活塞A上逐渐添加铁砂,当铁砂质量等于2m, 两活塞重新处于平衡时,活塞B下降的高度; (2)现只对Ⅱ内气体缓慢加热,使活塞A回到初始位置. 此时Ⅱ内气体的温度. 1 3 4 5 7 8 9 12 11 13 10 14 2 6 解析答案 1 3 4 5 7 8 9 12 11 13 10 14 2 6 解析答案 1 3 4 5 7 8 9 12 11 13 10 14 2 6 14.质量M=10 kg的缸体与质量m=4 kg的活塞,封闭一定质量的理想气体(气体的重力可以忽略),不漏气的活塞被一劲度系数k=20 N/cm的轻弹簧竖直向上举起立于空中,如图所示.环境温度为T1=1 500 K时被封气柱长度L1=30 cm,缸口离地的高度为h=5 cm,若环境温度变化时,缸体有良好的导热性能.已知活塞与缸壁间无摩擦,弹簧原长L0=27 cm,活塞横截面积S=2×10-3 m2,大气压强p0=1.0×105 Pa,当地重力加速度g=10 m/s2,求环境温度降到多少时汽缸着地,温度降到多少时能使弹簧恢复原长. 1 3 4 5 7 8 9 12 11 13 10 14 2 6 返回 解析答案 1 3 4 5 7 8 9 12 11 13 10 14 2 6 返回 10 9 11 12 (1)现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b恰好升至顶部时,求氮气的温度; 上部分温度不变 a活塞不动 关键 下部分压强不变 上部分压强不变 } 解析答案 10 9 11 12 解析答案 10 9 11 12 [技巧点拨] 分析气体状态变化要抓“三要点” 1.阶段性,即弄清一个物理过程分为哪几个阶段; 2.联系性,即找出几个阶段之间是由什么物理量联系起来的; 3.规律性,即明确各阶段遵循的实验定律. 返回 内容呈现 一定质量的气体不同图象的比较 【考点逐项排查】 越小 越高 远 越高 越小 答案 利用垂直于坐标轴的线作辅助线去分析同质量、不同温度的两条等温线,不同体积的两条等容线,不同压强的两条等压线的关系. 例如:在图甲中,V1对应虚线为等容线,A、B分别是虚线与T2、T1 两线的交点,可以认为从B状态通过等容升压到A状态,温度必然升高,所以T2T1. 又如图乙所示,A、B两点的温度相等,从B状态到A状态压强增大,体积一定减小,所以V2V1. [思维深化] 13.图为一定质量理想气体的压强p与体积V的关系图象,它由状态A经等容过程到状态B,再经等压过程到状态C.设A、B、C状态对应的温度分别为TA、TB、TC,则下列关系式中正确的
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