高三物理二轮选做题专项训练套.doc
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选修3-3,3-4训练一
(1)下列说法正确的是【】
A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映
B.没有摩擦的理想热机可以把内能全部转化为机械能ks5u
C.浸润与不浸润均是分子力作用的表现
D.热力学温标的最低温度为0K,它没有负值,它的单位是物理学的基本单位之一
(2)若一定质量的理想气体分别按下图所示的三种不同过程由1状态变化到2状态,其中表示等压变化的是(填“A”、“B”或“C”),该过程中气体是(填“吸热”、“放热”或“既不吸热也不放热”)。
(3)质量m=0.1kg的氢气在某状态下的体积V=1.92m3,则此时氢气分子的平均间距为。
(已知氢气的摩尔质量M=2g/mol,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1.)
(4)一定质量的理想气体经过如图所示的a→b、b→c两个过程,则__________过程是放热的,__________过程是吸热的。
(5)一定质量的气体从外界吸收了4.2×105J的热量,同时对外做了6×105J的功,问物体的内能是增加了还是减少了,变化量是多少?
(6)在做“用油膜法估测分子的大小”实验中,油酸酒精溶液的浓度为每104mL溶液中有纯油酸6mL.用注射器量得1mL上述溶液中有液滴50滴.把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在坐标纸上,其形状如图所示,坐标中正方形小方格的边长为20mm.求:
①油酸膜的面积是多少?
②每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是多少?
③根据上述数据,估测出油酸分子的直径是多少?
(7)关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是__________。
A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积
B.悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显
C.第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律
D.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面分子间只有引力,没有斥力,所以液体表面具有收缩的趋势
(8)液晶既具有液体的性质,又具有晶体的性质。
液晶表面层的分子势能_________(选填“大于”、“等于”或“小于”)内部的分子势能;给液晶加热时,液晶的熵将__________(选填“增加”、“减少”或“不变”)。
(9)如图甲所示,用面积为s的活塞在气缸内封闭着一定质量的空气,活塞上放一砝码,活塞和砝码的总质量为m,现对气缸缓缓加热使气缸内的空气温度从T1升高到T2,且空气柱的高度增加了△l,已知加热时空气吸收的热量为Q,外界大气压强为P0,问此过程中被封闭空气的内能变化了多少?
请在图乙给出的V—T图上大致作出该过程的图象(包括在图象上标出过程的方向)。
(10)已知某物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则该物质的分子质量为______________,单位体积的分子数为______________。
(11)下列说法不正确的是________________。
A.布朗运动的激烈程度主要与温度有关
B.已知气体分子间的作用力表现为引力,若气体等温膨胀,则气体对外做功且内能增加
C.热量不可能从低温物体传递到高温物体
D.内燃机可以把内能全部转化为机械能
(12)下列说法中正确的是 ;
A.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,并最终达到绝对零度
B.当分子间的距离增大时,分子间的引力变大而斥力变小
C.有规则外形的物体是晶体
T/K
P/atm
A
B
C
O
D.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势
(13)如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B的体积关系为VA__VB(选填“大于”、“小于”或“等于”);若从A状态到C状态的过程中气体对外做了100J的功,则此过程中_______(选填“吸热”或“放热”)
(14)冬天到了,很多同学用热水袋取暖。
现有某一热水袋内水的体积约为400cm3,它所包含的水分子数目约为个。
(计算结果保留1位有效数字,已知1mol水的质量约为18g,阿伏伽德罗常数取6.0×1023mol-1)
选修3-3,3-4训练二
1.(本题共12分)(3-3模块)
(1)(本题4分)有以下说法:
A.布朗运动的实质是液体分子的无规则运动
B.液体的沸点随大气压的增大而增大
C.在温度不变的条件下,饱和汽的体积减小,其压强增大
D.随着高科技的不断发展,绝对零度是可以达到的
E.热量不能自发从低温物体传给高温物体
F.将一个分子从无穷远处无限靠近另个分子,则分子力先增大后减小最后再增大
其中正确的有:
。
(2)(本题8分)横截面积S=3dm2的圆筒内装有质量m=0.6kg的水,被太阳光垂直照射2min,水的温度升高了1℃。
设大气顶层的太阳能只有45%到达地面,太阳与地球之间的平均距离为1.5×1011m,试估算出太阳的全部辐射功率是多少?
(已知水的比热容c=4200J/kg℃。
保留1为有效数字)
2.(本题共12分)(3-4模块)
(1)(本题4分)有以下说法:
A.X射线有较强的穿透本领,在机场等地用其探测箱内物品进行安全检查
B.太阳辐射的能量大部分集中在可见光及附近的区域
C.全息照片的拍摄利用了光的衍射原理
D.潜水员在水底看岸边的树是变矮了
E.泊松亮斑说明了光具有波动性
F.机械波和电磁波一样从空气进入水中波长变短
其中正确的有:
。
(2)(本题8分)如图所示一列横波在某时刻的波动图像,此波中d质点到达波谷的时间比e质点早0.05s,
求:
(1)此列波的传播方向和波速是多大?
(2)1.0秒内b质点通过的路程是多少?
Y/cm
5
-5
1
3
5
a
b
c
d
e
f
X/m
3.(选修模块3—3)(12分)
(1)现代科学技术的发民菜与材料科学、能源的开发密切相关,下列说法正确的是。
A.化石能源为清洁能源
B.纳米材料的粒度在1~100μm之间
C.能源就是能量,是不会减少的
D.液晶既有液体的流动性,又有光学性质的各向异性
(2)一定质量的理想气体在某一过程中,外界对气体做功,气体内能减少1.3×105J,则此过程中气体(填“吸收”或“放出”)的热量是J。
此后保持气体压强不变,升高温度,气体对外界做了J的功,同时吸收了J的热量,则此过程中,气体内能增加了J。
(3)已知铁的摩尔质量,密度,阿伏加德罗常数NA,求1cm3铁中含有的铁原子数。
(保留两位有效数字)
4.(选修模块3—4)(12分)
(1)有两只对准的标准钟,一只留在地面上,另一只放在高速飞行的飞船上,则下列说法正确的是。
A.飞船上的人看到自己的钟比地面上的钟走得慢
B.地面上的人看到自己的钟比飞船上的钟走得慢
C.地面上的人看到自己的钟比飞船上的钟走得快
D.因为是两只对准的标准钟,所以两钟走时快慢相同
(2)一列简谐横波,在某一时刻的波形图如图所示,已知波速8m/s,自左向右传播,若从这一时刻起,经过0.75s,质点A的位移是cm,通过的路程是cm,在这段时间内,波的传播距离是m。
(3)如图所示,一单色光束α,以入射角从平行玻璃砖上表面O点入射。
已知平行玻璃砖厚度为d=10cm,玻璃对该单色光的折射率为。
求光束从玻璃砖的上表面传到下表面的路程。
(保留两位有效数字)
选修3-3、3-4训练三
1、(选修模块3-3)(12分)
(1)(4分)奥运祥云火炬的燃烧系统由燃气罐(内有液态丙烷)、稳压装置和燃烧器三部分组成,当稳压阀打开以后,燃气以气态形式从气罐里出来,经过稳压阀后进入燃烧室进行燃烧.则以下说法中正确的是▲.
A.燃气由液态变为气态的过程中要对外做功
B.燃气由液态变为气态的过程中分子的分子势能减少
C.燃气在燃烧室燃烧的过程是熵增加的过程
D.燃气在燃烧后释放在周围环境中的能量很容易被回收再利用
(2)(4分)某运动员吸一口气,吸进400cm3的空气,据此估算他所吸进的空气分子的总数为▲个.已知1mol气体处于标准状态时的体积是22.4L.(结果保留一位有效数字)
(3)(4分)如图所示,绝热隔板S把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,S与气缸壁的接触是光滑的.两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b.气体分子之间相互作用可忽略不计.现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态.试分析气体b的压强、温度、内能的变化情况.
2、(选修模块3-4)(12分)
(1)下列说法中正确的有.
A.2008年5月12日14时28分,四川汶川县发生8.0级强烈地震,造成重大人员财产损失,地震波是机械波,地震波中既有横波也有纵波
B.太阳能真空玻璃管采用镀膜技术增加透射光,这是利用了光的衍射原理
C.相对论认为:
真空中的光速在不同惯性参照系中是不相同的
D.医院里用于检测的“彩超”的原理是:
向病人体内发射超声波,经血液反射后被接收,测出反射波的频率变化,就可知血液的流速.这一技术应用了多普勒效应
B
A
C
M
N
75°
60°
(2)如图所示为一列简谐波在t1=0时刻的图象,此时波中质点M的运动方向沿y轴负方向,且到t2=0.55s质点M恰好第3次到达y轴正方向最大位移处,该波的传播方向为________,波速为__________m/s.
(3)如图所示是一种折射率n=1.5的棱镜用于某种光学仪器中。
现有一束光线沿MN的方向射到棱镜的AB界面上,入射角的大小。
求光在棱镜中传播的速率及此束光线射出棱镜后的方向(不考虑返回到AB面上的光线)。
3.选修3-3:
(1)判断以下说法正误,请在相应的括号内打“×”或“√”
A.扩散现象和布朗运动的剧烈程度都与温度有关,所以扩散现象和布朗运动也叫做热运动。
B.两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的作用力可以忽略),设甲固定不动,乙逐渐向甲靠近,直到不能再靠近,在整个移动过程中前阶段分子力做正功,后阶段外力克服分子力做功。
C.晶体熔化过程中,当温度达到熔点时,吸收的热量全部用来破坏空间点阵,增加分子势能,而分子平均动能却保持不变,所以晶体有固定的熔点。
非晶体没有空间点阵,熔化时不需要去破坏空间点阵,吸收的热量主要转化为分子的动能,不断吸热,温度就不断上升。
D.根据热力学第二定律可知,凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传导中,热量只能自发地从高温物体传递给低温物体,而不能自发地从低温物体传递给高温物体。
E.气体分子间的距离较大,除了相互碰撞或者跟器壁碰撞外,气体分子几乎不受力的作用而做匀速直线运动。
分子的运动杂乱无章,在某一时刻,向各个方向运动的气体分子数目不均等。
F.一由不导热的器壁做成的容器,被不导热的隔板分成甲、乙两室。
甲室中装有一定质量的温度为T的气体,乙室为真空,如图所示。
提起隔板,让甲室中的气体进入乙室,若甲室中气体的内能只与温度有关,则提