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(2)当活塞刚好离开卡环ab时气体的温度. 【解析】活塞恰好离开卡环ab时,理想气体的压强 p′=p0+14p=8p0气体加热过程体积不变,由盖-吕萨克定律得: * 2017届高考二轮 专题十 选考部分 第1讲:热 学 1、掌握热学基本知识 2、理解热力学定律,并会简单计算 3、掌握气体实验定律的应用和简单计算 4、学会解决热学中的综合问题 高考题型1 热学基本知识 1.分子动理论 (1)分子大小 ①阿伏加德罗常数:NA=6.02×1023 mol-1. (2)分子热运动的实验基础:扩散现象和布朗运动. ①扩散现象特点:温度越高,扩散越快. ②布朗运动特点:液体内固体小颗粒永不停息、无规则的运动,颗粒越小、温度越高,运动越剧烈. (3)分子间的相互作用力和分子势能 ①分子力:分子间引力与斥力的合力.分子间距离增大,引力和斥力均减小;分子间距离减小,引力和斥力均增大,但斥力总比引力变化得快. ②分子势能:分子力做正功,分子势能减小;分子力做负功,分子势能增大;当分子间距为r0(分子间的距离为r0时,分子间作用的合力为0)时,分子势能最小. 2.固体和液体 (1)晶体和非晶体的分子结构不同,表现出的物理性质不同.晶体具有确定的熔点.单晶体表现出各向异性,多晶体和非晶体表现出各向同性.晶体和非晶体在适当的条件下可以相互转化. (2)液晶是一种特殊的物质状态,所处的状态介于固态和液态之间.液晶具有流动性,在光学、电学物理性质上表现出各向异性. (3)液体的表面张力使液体表面具有收缩到最小的趋势,表面张力的方向跟液面相切. 典例精析 【例1】关于热学基本知识的易错点辨析(正确的打“√”号,错误的打“×”号) (1)布朗运动是液体分子的无规则运动 ( ) (2)布朗运动并不是液体分子的运动,但它说明分子永不停息地做无规则运动 ( ) (3)液体温度越高,布朗运动会越激烈 ( ) (4)布朗运动反映了悬浮颗粒中分子运动的无规则性 ( ) (5)悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显 ( ) (6)悬浮在液体中的微粒越小,受到液体分子的撞击就越容易平衡 ( ) × √ √ × √ × (7)布朗运动是由于液体各部分温度不同而引起的( ) (8)在较暗的房间里,看到透过窗户的“阳光柱”里粉尘的运动不是布朗运动 ( ) (9)布朗运动是指在显微镜下观察到的液体分子的无规则运动( ) (10)显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性( ) (11)悬浮在空气中做布朗运动的PM2.5微粒,气温越高,运动越剧烈( ) (12)扩散运动就是布朗运动( ) (13)扩散现象与布朗运动都与温度有关( ) √ × × √ √ × √ (14)扩散现象不仅能发生在气体和液体中,固体中也可以( ) (15)“酒香不怕巷子深”与分子热运动有关( ) (16)水不容易被压缩说明分子间存在分子力( ) (17)用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,说明此时分子间只存在引力而不存在斥力( ) (18)分子间引力总是随着分子间的距离减小而减小( ) (19)将一个分子从无穷远处无限靠近另一个分子,则这两个分子间的分子力先增大后减小最后再增大( ) (20)当分子间距离增大时,分子间的引力减少,斥力增大( ) × √ √ √ × √ × (21)若两分子间距离减小,分子间斥力增大,引力减小,合力为斥力( ) (22)当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时,分子间的距离越大,分子势能越小( ) (23)分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的引力增大,斥力减小( ) (24)分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,先减小后增大( ) (25)分子间距离增大时,分子间的引力、斥力都减小( ) (26)随着分子间距离增大,分子间作用力减小,分子势能也减小( ) (27)分子间的距离为r0时,分子间作用力的合力为零,分子势能最小( ) × √ × × × √ × (28)同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现( ) (29)大颗粒的盐磨成了细盐,就变成了非晶体( ) (30)单晶体的某些物理性质具有各向异性,而多晶体和非晶体是各向同性的( ) (31)单晶体和多晶体都有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点( ) (32)晶体在各个方向上的导热性能相同,体现为各向同性( ) (33)单晶体的物理性质具有各向异性( ) (34)太空中水滴成球形,是液体表面张力作用的结果( ) (35)漂浮在热菜汤表面上的油滴,从上面的观察是圆形的,是油滴液体呈各向同性的缘故( ) √ × √ √ × √ √ × (36)液体与大气相接触,表面层内分子所受其他分子的作
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