秋高中物理粤教版选修33模块综合检测二.docx

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秋高中物理粤教版选修33模块综合检测二

模块综合检测

(二)

(时间:

90分钟 满分:

100分)

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求)

1.下列能源中属于二次能源的是(  )

A.石油      B.电能

C.煤炭D.核能

答案:

B

2.下列说法中正确的是(  )

A.布朗运动是悬浮在液体中的固体分子所做的无规则运动

B.多晶体没有固定的熔点

C.液晶的光学性质具有各向异性

D.由于液体表面分子间距离小于液体内部分子间的距离,故液体表面存在表面张力

解析:

布朗运动是悬浮在液体中的微粒所做的无规则运动,选项A错误;多晶体有固定的熔点,选项B错误;液晶的光学性质具有各向异性,选项C正确;由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,故液体表面存在表面张力,选项D错误.

答案:

C

3.下列说法中正确的是(  )

A.液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部

B.由水的摩尔质量和水分子的质量,可以求出阿伏加德罗常数

C.布朗运动表明分子越小,分子运动越剧烈

D.分子间的作用力随分子间距离的增大而减小

解析:

液体表面张力产生在液体表面层,它的方向平行于液体表面,而非与液面垂直,故A错误;由水的摩尔质量和水分子的质量,可以求出1mol水的分子数,即可求得阿伏加德罗常数,故B正确;布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的无规则运动,是由于颗粒周围液体分子撞击引起的,所以布朗运动说明了液体分子不停地做无规则运动,布朗运动表明颗粒越小,运动越剧烈,间接表明液体分子运动越剧烈,故C错误;分子间的作用力是引力时,分子力随分子间距离的增大先增大后减小,故D错误.

答案:

B

4.下列关于湿度的说法中正确的是(  )

A.不同温度下,水的绝对湿度不同,而相对湿度相同

B.在绝对湿度不变而降低温度时,相对湿度减小

C.相对湿度越小,人感觉越舒服

D.相对湿度反映了空气中水蒸气含量接近饱和的程度

解析:

不同温度下,水的绝对湿度可以相同,A错;降低温度,水的饱和汽压减小,绝对湿度不变的条件下,相对湿度增大,B错;相对湿度越小表示空气越干燥,相对湿度越大,表示空气越潮湿,太干燥或太潮湿,人都会感觉不舒服,C错;相对湿度是空气中水蒸气的实际压强与该温度下水的饱和汽压之比,所以它反映了水蒸气含量接近饱和的程度,D对.

答案:

D

5.下列有关分子动理论和物质结构的认识,其中正确的是(  )

A.分子间距离减小时分子势能一定减小

B.温度越高,物体中分子无规则运动越剧烈

C.物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度无关

D.非晶体的物理性质是各向同性而晶体的物理性质都是各向异性

解析:

当分子间距减小,分子势能可能增大、也可能减小,故A错误;温度高平均动能一定大,物体中分子无规则运动越剧烈,故B正确;根据麦克斯韦统计规律可知,物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度有关,故C错误;单晶体的物理性质是各向异性,多晶体的物理性质各向同性,故D错误.

答案:

B

6.下列说法中不正确的是(  )

A.给轮胎打气的过程中,轮胎内气体内能不断增大

B.洒水车在不断洒水的过程中,轮胎内气体的内能不断增大

C.太阳下暴晒的轮胎爆破,轮胎内气体内能减小

D.拔火罐过程中,火罐能吸附在身体上,说明火罐内气体内能减小

解析:

给轮胎打气的过程中,轮胎内气体质量增加,体积几乎不变,压强增加,温度升高,内能增加,选项A正确;洒水车内水逐渐减少,轮胎内气体压强逐渐减小,体积增大,对外做功,气体内能减小,选项B错误;轮胎爆破的过程中,气体膨胀对外做功,内能减小,选项C正确;火罐内气体温度逐渐降低时,内能减小,选项D正确.

答案:

B

7.以下说法正确的是(  )

A.液体的饱和汽压随温度升高而降低

B.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大

C.在绝对湿度一定的情况下,气温降低时,相对湿度将增大

D.液面上部的蒸汽达到饱和时,液体不再蒸发,没有液体分子从液面飞出

解析:

液体的饱和汽压随温度的升高而升高,故A错误;当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定较大,故B错误;在绝对湿度一定的情况下,气温降低时饱和汽压减小,则相对湿度将增大,故C正确;液面上部的蒸汽达到饱和时,液体分子从液面飞出,同时有蒸汽分子进入液体中,从宏观上看,液体不再蒸发,故D错误.

答案:

C

8.如图所示,A、B是两个完全相同的球,分别浸没在水和水银的同一深度内,A、B两球用同一种材料制成,当温度稍微升高时,球的体积会明显变大,如果开始水和水银的温度相同,且两液体温度同时缓慢升高同一值,两球膨胀后,体积相等,则(  )

A.A球吸收的热量较多

B.B球吸收的热量较多

C.两球吸收的热量一样多

D.无法确定

解析:

两球初末态温度分别相同,初末态体积也相同,所以内能增量相同,但水银中的B球膨胀时对外做功多,所以吸热较多,故选B.

答案:

B

9.如图所示,在一个配有活塞的厚壁有机玻璃筒底放置一小团硝化棉,迅速向下压活塞,筒内气体被压缩后可点燃硝化棉.在筒内封闭的气体被活塞压缩的过程中(  )

A.气体对外界做正功,气体内能增加

B.外界对气体做正功,气体内能增加

C.气体的温度升高,压强不变

D.气体的体积减小,压强不变

解析:

压缩玻璃筒内的空气,气体的压强变大,机械能转化为筒内空气的内能,空气的内能增加,温度升高,当达到棉花的燃点后,棉花会燃烧;故B正确,A、C、D错误.

答案:

B

10.用一导热的可自由滑动的轻隔板把一圆柱形容器分隔成A、B两部分,如图所示.A和B中分别封闭有质量相等的氮气和氧气,均可视为理想气体,则当两部分气体处于热平衡时(  )

A.内能相等B.分子的平均动能相等

C.分子的平均速率相等D.分子数相等

解析:

两种理想气体处于热平衡时,温度相同,所以分子的平均动能相同,但气体种类不同,其分子质量不同,所以分子的平均速率不同,故B正确,C错误;两种气体的质量相同,而摩尔质量不同,所以分子数不同,故D错误;两种气体的分子平均动能相同,但分子个数不同,故内能也不相同,A错误.

答案:

B

二、多项选择题(本大题共4小题,每小题4分,共16分.在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分)

11.较大的颗粒不做布朗运动,是由于(  )

A.液体分子不一定与颗粒相撞

B.各个方向的液体(或气体)分子对颗粒冲力的平均效果相互平衡

C.颗粒质量大,不易改变运动状态

D.颗粒本身的热运动缓慢

解析:

较大的颗粒受更多的液体(或气体)分子的来自各方向的撞击,使颗粒趋于平衡,而且较大的颗粒质量大、惯性大,在相同撞击力作用下产生的加速度小,运动状态难以改变,所以选B、C.

答案:

BC

12.下列说法正确的是(  )

A.空气中水蒸气的压强越大,空气的相对湿度就越大

B.单晶体具有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点

C.水龙头中滴下的水滴在空中呈球状是由表面张力引起的

D.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大

解析:

空气中水蒸气压强越小时,空气的相对湿度越大,故A错误.单晶体和多晶体都具有固定的熔点,故B错误.水龙头中滴下的水滴在空中呈球状是由表面张力引起的,故C正确.当分子间作用力表现为斥力时,分子间距离减小时,分子力做负功,分子势能增大,故D正确.

答案:

CD

13.如图所示为由粗细均匀的细玻璃管弯曲成的“双U形管”,a、b、c、d为其四段竖直的部分,其中a、d上端是开口的,处在大气中.管中的水银把一段气体柱密封在b、c内,达到平衡时,管内水银面的位置如图所示。

现缓慢地降低气柱中气体的温度,若c中的水银面上升了一小段高度Δh,则(  )

A.b中的水银面也上升Δh

B.b中的水银面也上升,但上升的高度小于Δh

C.气柱中气体压强的减少量等于高为Δh的水银柱所产生的压强

D.气柱中气体压强的减少量等于高为2Δh的水银柱所产生的压强

解析:

设原来c管与d管中水银柱的高度差为h,则封闭气体的压强为p,则p+ρgh=p0.后来p′+ρgh+2ρgΔh=p0,即气柱中气体压强的减少量等于高为2Δh的水银柱所产生的压强,C错,D对;由图知b、c中的气体对水银柱的压强相等,所以b中的水银面也上升Δh,A对,B错.

答案:

AD

14.一定质量的理想气体的状态变化过程表示在如图所示的pV图上,气体先由a状态沿双曲线经等温过程变化到b状态,再沿与横轴平行的直线变化到c状态,a、c两点位于与纵轴平行的直线上,以下说法中正确的是(  )

A.由a状态至b状态的过程中,气体放出热量,内能不变

B.由b状态至c状态的过程中,气体对外做功,内能增加,平均每个气体分子在单位时间内与器壁碰撞的次数不变

C.c状态与a状态相比,c状态分子平均距离较大,分子平均动能较大

D.b状态与a状态相比,b状态分子平均距离较小,分子平均动能相等

解析:

由a到b的过程是等温过程,所以内能不发生变化,气体体积减小,所以外界对气体做功,放出热量,分子平均距离减小,分子平均动能不变,A、D正确;由b到c的过程是等压过程,体积增大,温度升高,内能增加,所以气体对外界做功,应该吸收热量,因为压强不变,且气体分子热运动的平均动能增大,碰撞次数减少,B错误;由c到a的过程是等容过程,压强减小,温度降低,所以分子平均距离不变,分子平均动能减小,C错误.

答案:

AD

三、非选择题(本大题共6小题,共54分.把答案填在题中的横线上或按照题目要求作答.解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)

15.(7分)如图所示,一导热性良好的气缸竖直放置于恒温的环境中,气缸内有一质量不可忽略的水平活塞,将一定质量的理想气体封在气缸内,活塞与气缸壁无摩擦,气缸不漏气,整个装置处于平衡状态.活塞上放置一广口瓶,瓶中盛有一定量的酒精,经过一段较长时间后,与原来相比较,气体的压强________(填“减小”“不变”或“增大”),气体________(填“吸热”或“放热”).

解析:

由于酒精蒸发,所以质量变小,气体的压强为p=

+p0,气体的压强减小.因为气缸为导热气缸,所以气体的变化为等温变化,因为压强减小,体积增大,温度不变,所以要吸热.

答案:

减小 吸热

16.(9分)如图所示,一个绝热活塞将绝热容器分成A、B两部分,用控制阀K固定活塞,保持A体积不变,给电热丝通电,则此过程中气体A的内能________,温度________;拔出控制阀K,活塞将向右移动压缩气体B,则气体B的内能________.

解析:

给电热丝通电,A容器内气体温度升高,内能增加;拔出控制阀K,活塞将向右移动压缩B中气体,对气体做正功,气体的内能增加.

答案:

增加 升高 增加

17.(8分)在做“用油膜法估测分子的大小”的实验中,某同学的实验步骤如下:

A.将画有油膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,数出轮廓内的方格数(不足半个的舍去,多于半个的算一个),再根据方格的边长求出油膜的面积S.

B.将一滴油酸酒精溶液滴在水面上,待油酸薄膜的形状稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用彩笔将薄膜的形状描画在玻璃板上.

C.用浅盘装入约2cm深的水.

D.用公式D=

,求出薄膜厚度,即油酸分子的大小.

E.根据油酸酒精溶液的浓度,算出一滴溶液中纯油酸的体积V.

上述步骤中有步骤遗漏或步骤不完整,请指出:

(1)____________________________________________________.

(2)__________________________________________________.

上述实验步骤的合理顺序是____________.

解析:

(1)C步骤中,要将痱子粉或石膏粉均匀地撒在水面上.

(2)实验时,还需要增加步骤F:

用注射器或滴管将事先配制好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒,记下量筒内增加一定体积时的滴数n与量筒中增加的溶液体积V0.

合理的步骤:

CFBAED

答案:

见解析

18.(8分)体积为1.2×10-3cm3的石油滴在平静的水面上,石油扩展为3m2的单分子油膜,试估算石油分子的直径,并估算出1mol石油的体积(结果取两位有效数字).

解析:

由d=

可求得石油分子的直径:

d=

m=4.0×10-10m

每个石油分子的体积V个=

πd3

1mol石油的体积Vmol=V个NA=

πd3NA=

π×(4×10-10)3×6.02×1023m3=2.0×10-5m3.

答案:

4.0×10-10m 2.0×10-5m3

19.(10分)如图所示,一导热汽缸放在水平面上,其内封闭一定质量的某种理想气体.活塞通过滑轮组与一重物连接.并保持平衡,已知汽缸高度为h,开始活塞在汽缸中央.初始温度为t摄氏度,活塞面积为S,大气压强为p0,物体重力为G,活塞质量及一切摩擦不计.缓慢升高环境温度,使活塞上升Δx,封闭气体吸收了Q的热量.(汽缸始终未离开地面)

求:

(1)环境温度升高了多少摄氏度?

(2)气体的内能如何变化?

变化了多少?

解析:

(1)活塞缓慢移动,任意时刻都处于平衡状态,故气体做等压变化,由盖·吕萨克定律可知:

得ΔT=

(273+t).

(2)设汽缸内压强为p,由力的平衡条件得:

pS=p0S-G,

封闭气体对外做功W=pSΔx=(p0S-G)Δx,

由热力学第一定律得:

ΔU=Q+(-W)=Q-(p0S-G)Δx.

由于气体的温度升高,其内能增加量为

ΔU=Q-(p0S-G)Δx.

答案:

(1)

(273+t) 

(2)气体内能增加 Q-(p0S-G)Δx

20.(12分)如图,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管竖直放置.玻璃管的下部封有长l1=25.0cm的空气柱,中间有一段长l2=25.0cm的水银柱,上部空气柱的长度l3=40.0cm.已知大气压强为p0=75.0cmHg.现将一活塞(图中未画出)从玻璃管开口处缓缓往下推,使管下部空气柱长度变为l′1=20.0cm.

假设活塞下推过程中没有漏气,求活塞下推的距离.

解析:

以cmHg为压强单位,在活塞下推前,玻璃管下部空气柱的压强为p1=p0+l2,

设活塞下推后,下部空气柱的压强为p1′,由玻意耳定律得p1l1=p′1l′1,

如图,设活塞下推距离为Δl,则此时玻璃管上部空气柱的长度为l′3=l3+l1-l′1-Δl,

设此时玻璃管上部空气柱的压强为p3′,

则p3′=p1′-l2,

由玻意耳定律得

p0l3=p3′l3′,

联立以上各式,

代入数据解得Δl=15.0cm.

答案:

15.0cm

 

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