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;1.理解分子动理论,知道固体、液体和气体的特点。
2.能熟练应用气体实验定律和理想气体状态方程解决问题。
3.会分析热力学定律与气体实验定律结合的问题。;;;;考点一;?;2.分子热运动:分子永不停息地做无规则运动,温度越高,分子的无规则运动越剧烈,即平均速率越大,但某个分子的瞬时速率不一定大。
3.分子间作用力、分子势能与分子间距离的关系;4.气体压强的微观解释;5.晶体与非晶体;6.液体
(1)表面张力:使液体表面积收缩到最小。
(2)液晶:既具有液体的流动性又具有晶体的光学各向异性。;(2024·河北省部分高中一模)关于下列三幅图的说法正确的是
A.图甲中微粒越小,单位时间
内受到液体分子撞击次数越
少,布朗运动越明显
B.图乙中峰值大的曲线
对应的气体温度较高
C.图丙中实验现象可以说明蜂蜡是晶体
D.图丙中实验现象说明薄板上的材料各向同性,一定是非晶体;;(多选)(2024·河南周口市五校联考)下列说法中正确的是
A.水乃“生命之源”,已知水的摩尔质量为18g/mol,密度为103kg/m3,
阿伏加德罗常数为6.02×1023mol-1,则1毫升水中所含水分子的个数约
为3.3×1022个
B.水黾可以停在水面,是因为受到水的浮力作用
C.我们常常能看到,油滴会漂浮于水面之上,这说明油不浸润水
D.由气体压强的微观解释可知,气体压强取决于平均每个分子与容器壁
碰撞时冲击力大小和单位面积上的碰撞频率,所以气体温度升高时压
强未必增大;;(多选)(2024·甘肃张掖市模拟)如图甲、乙所示,分别表示两分子间的作用力、分子势能与两分子间距离的关系。分子a固定在坐标原点O处,分子b从r=r4处以某一速度向分子a运动(运动过程中仅考虑分子间作用力),假定两个分子的距离为无穷远时它们的分子势能为0,则
A.图甲中分子间距从r2到r3,分子
间的引力增大,斥力减小
B.分子b运动至r3和r1位置时动能可
能相等
C.图乙中r5一定大于图甲中r2
D.若图甲中阴影面积S1=S2,则两分子间最小距离小于r1;;气体实验定律理想气体状态方程;1.压强的计算
(1)被活塞或汽缸封闭的气体,通常分析活塞或汽缸的受力,应用平衡条件或牛顿第二定律求解,压强单位为Pa。
(2)水银柱密封的气体,应用p=p0+ph或p=p0-ph计算压强,压强p的单位为cmHg或mmHg。
2.合理选取气体变化所遵循的规律列方程
(1)若气体质量一定,p、V、T中有一个量不发生变化,则选用对应的气体实验定律列方程求解。
(2)若气体质量一定,p、V、T均发生变化,则选用理想气体状态方程求解。;3.关联气体问题
解决由活塞、液柱相联系的两部分气体问题时,根据活塞或液柱的受力特点和状态特点列出两部分气体的压强关系,找出体积关系,再结合气体实验定律或理想气体状态方程求解。;(2023·辽宁卷·5)“空气充电宝”是一种通过压缩空气实现储能的装置,可在用电低谷时储存能量、用电高峰时释放能量。“空气充电宝”某个工作过程中,一定质量理想气体的p-T图像如图所示。该过程对应的p-V图像可能是;;?;;(2)再将汽缸内气体加热使气体温度缓慢升高,求当活塞刚好能离开卡销b时气体的温度。;;(2024·安徽卷·13)某人驾驶汽车,从北京到哈尔滨,在哈尔滨发现汽车的某个轮胎内气体的压强有所下降(假设轮胎内气体的体积不变,且没有漏气,可视为理想气体)。于是在哈尔滨给该轮胎充入压强与大气压相同的空气,使其内部气体的压强恢复到出发时的压强(假设充气过程中,轮胎内气体的温度与环境相同,且保持不变)。已知该轮胎内气体的体积V0=30L,从北京出发时,该轮胎气体的温度t1=-3℃,压强p1=2.7×105Pa。哈尔滨的环境温度t2=-23℃,大气压强p0取1.0×105Pa。求:
(1)在哈尔滨时,充气前该轮胎气体压强的大小;;;(2)充进该轮胎的空气体积。;;考点三;1.理想气体相关三量ΔU、W、Q的分析思路
(1)内能变化量ΔU
①由气体温度变化分析ΔU:温度升高,内能增加,ΔU0;温度降低,内能减少,ΔU0。
②由公式ΔU=W+Q分析内能变化。
(2)做功情况W
由体积变化分析气体做功情况:体积膨胀,气体对外界做功,W0;体积被压缩,外界对气体做功,W0。
(3)气体吸、放热Q
一般由公式Q=ΔU-W分析气体的吸、放热情况:Q0,吸热;Q0,放热。;2.对热力学第二定律的理解
热量可以由低温物体传递到高温物体,也可以从单一热源吸收热量全部转化为功,但会产生其他影响。;(2024·山东卷·6)一定质量理想气体经历如图所示的循环过程,a→b过程是等压过程,b→c过程中气体与外界无热量交换,c→a过程是等温过程。下列说法正确的是
A.a→
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