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    人教版高中物理选择性必修第三册第3章热力学定律测评含答案

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    高中物理人教版 (2019)选择性必修 第三册第三章 热力学定律综合与测试复习练习题

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    这是一份高中物理人教版 (2019)选择性必修 第三册第三章 热力学定律综合与测试复习练习题
    第三章测评(时间:60分钟 满分:100分)一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求)1.(2020江苏扬州模拟)关于内能,下列说法正确的是(  )A.物体的内能包括物体运动的动能B.0 ℃的水结成冰的过程中温度不变,内能减小C.提起重物,因为提力做正功,所以物体内能增大D.摩擦冰块使其融化是采用热传递的方式改变物体的内能解析内能是物体内所有分子的分子动能和分子势能的总和,不包括物体运动的动能,故A错误;0℃的水结成冰的过程中温度不变,但放出热量,内能减小,B正确;提起重物,提力做正功,但增加的是物体的机械能,故C错误;摩擦冰块使其融化是采用做功的方式改变内能,故D错误。答案B2.下列宏观过程不能用热力学第二定律解释的是(  )A.大米和小米混合后小米能填充到大米空隙中而经过一段时间大米、小米不会自动分开B.将一滴红墨水滴入一杯清水中,会均匀扩散到整杯水中,经过一段时间,墨水和清水不会自动分开C.冬季的夜晚,放在室外的物体随气温的降低,不会由内能自发地转化为机械能而动起来D.汽车热机的效率不会达到100%解析热力学第二定律反映的是与热现象有关的宏观过程的方向性的规律,A不属于热现象。答案A3.(2020北京模拟)关于一定量的气体,下列说法正确的是(  )A.气体吸热,内能一定增大B.气体对外做功时,其内能一定减小C.一定量的某种理想气体在等压压缩过程中,内能一定增加D.一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加解析根据热力学第一定律ΔU=Q+W知,内能的增量ΔU由Q和W共同决定,物体吸收热量Q,但做功W不确定,所以其内能不一定增加,故A错误;同理,气体对外做功时,热量传递Q不确定,其内能也不一定减小,故B错误;根据理想气体状态方程=C可知,一定量的某种理想气体在等压压缩过程中,气体的温度一定降低,而一定量的理想气体的内能仅仅与温度有关,所以其内能一定减少,故C错误;根据理想气体状态方程=C可知,一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中,气体的温度一定升高,而一定量的理想气体的内能仅仅与温度有关,所以其内能一定增加,故D正确。答案D4.(2020山东肥城模拟)如图所示,某种洗衣机进水时,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,从而控制进水量。设封闭空气温度不变,若洗衣缸内水位升高,则细管内被封闭的空气(  )A.单位时间内撞击容器壁单位面积的次数增多B.分子运动的平均动能增大C.既不从外界吸热,也不对外放热D.一直对外做正功解析当洗衣机的水位升高时,封闭的空气的压强增大,由于气体的温度保持不变,根据玻意耳定律可知气体压强和体积成反比,所以气体的体积要减小,细管内被封闭的空气分子数密度增大;又因为单位时间内撞击容器壁单位面积的次数与分子数密度、分子平均速率有关,在温度不变(分子平均速率不变)的情况下,单位时间内撞击容器壁单位面积的次数增多,故A正确。温度是分子平均动能的标志;细管内被封闭的空气温度不变,分子运动的平均动能不变,故B错误。细管内被封闭的空气体积减小,外界对气体正功,气体对外界做负功,故D错误。对于细管内被封闭的空气,外界对其正功,即W>0,而温度不变,ΔU=0,根据热力学第一定律ΔU=W+Q,可知Qp2,从A到B,气体的压强减小,由于从A到B做等容变化,气体不做功,温度降低,内能减小,根据热力学第一定律ΔU=W+Q可知,气体放热,故A、B、D错误,C正确。答案C二、多项选择题(本题共有4小题,每题4分,共16分。全部选对得4分,选对但选不全的得2分,有错选的得0分)9.如图所示,带有活塞的汽缸中封闭着一定质量的理想气体(不考虑气体分子势能),汽缸和活塞均具有良好的绝热性能。将一个热敏电阻(若温度降低,则阻值变大)置于汽缸中,热敏电阻与汽缸外的欧姆表(0刻度在最右侧)连接,汽缸固定不动,缸内活塞可自由移动且不漏气,活塞下挂一沙桶,沙桶装满沙子时活塞恰好静止。现将沙桶底部钻一小洞,细沙缓缓漏出。则下列说法正确的是(  )A.外界对气体做功,气体的内能增大B.气体对外界做功,气体的内能减小C.气体的压强增大D.欧姆表的指针逐渐向右偏转解析沙子漏出,活塞上移压缩气体,气体的体积减小,压强增大,内能增大,故A、C正确,B错误;内能增大,温度升高,热敏电阻的阻值变小,欧姆表指针右偏,D正确。答案ACD10.(多选)器壁透热的汽缸放在恒温环境中,如图所示。汽缸内封闭着一定量的气体,气体分子间相互作用的分子力可以忽略不计,在缓慢推动活塞Q向左运动的过程中,下列说法正确的是(  )A.活塞对气体做功,气体的内能增加B.活塞对气体做功,气体的平均动能不变C.气体的单位分子数增大,压强增大D.气体向外散热,内能减少解析解决本题的关键是理解缓慢推动活塞Q的物理含义,推动活塞Q使活塞对气体做功,本来气体的温度应升高,但是由于缓慢推动活塞,气体增加的内能又以热量的形式释放到周围环境中,由于环境温度恒定,所以汽缸内气体的温度不变,内能不变,气体的平均动能不变,A、D错误,B正确;由于气体被压缩,气体单位体积内的分子数增大,所以单位面积上,汽缸受到气体分子的碰撞次数增多,因此气体的压强增大,C正确。答案BC11.(2020天津模拟)如图所示,该循环由两条等温线和两条等容线组成,其中,a→b和c→d为等温过程,b→c和d→a为等容过程。下列说法正确的是(  )A.a→b过程中,气体对外界做功B.b→c过程中,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增多C.c→d过程中,气体从外界吸收热量D.d→a过程中,气体分子的平均动能变大解析a→b过程中,气体体积减小,外界对气体做功,故A错误;b→c过程中,气体体积不变,压强增大,根据理想气体的状态方程可知,气体的温度一定升高,气体分子的热运动更加剧烈,在分子的数密度没有改变的情况下,分子在单位时间内单位面积上与器壁的碰撞数会增多,故B正确;c→d过程中,气体的温度不变,内能不变,体积增大,对外做功,根据热力学第一定律可知气体一定吸收热量,故C正确;d→a过程中,气体体积不变,外界对气体不做功,而气体压强减小,则其温度一定减小,气体分子的平均动能减小,故D错误。答案BC12.如图所示是某研究小组为了探究鱼鳔的作用所制作的装置。具体制作方法如下:在大号“可乐瓶”中注入半瓶水,在一个小气球中放入几枚硬币并充入少量空气(忽略气体的分子势能),将其装入“可乐瓶”中。通过在水中放盐改变水的密度后,使气球恰好悬浮于水中,并拧紧瓶盖。设初始时瓶中气体、水及外界大气的温度相同。当用手挤压“可乐瓶”的上半部分时,下列说法正确的是(  )A.快速挤压时,瓶内气体压强变大B.快速挤压时,瓶内气体温度不变C.快速挤压时,瓶内气体体积不变D.缓慢挤压时,气球下沉解析快速挤压气体时,外界对它做功,来不及热传递,由W+Q=ΔU知内能增大,温度上升,体积变小,瓶内压强变大,则A项对,B、C两项错;缓慢挤压时,温度不变,体积变小,瓶内压强变大,对气球来说,压强也增大,温度不变,体积必然减小,则重力mg大于浮力ρgV气球,气球下沉,则D项正确。答案AD三、非选择题(本题共6小题,合计60分)13.(9分)(2020广东汕头一模)进行如下实验:先把空的烧瓶放入冰箱冷冻,取出烧瓶,并迅速把一个气球紧套在烧瓶颈上,封闭了一部分气体,然后将烧瓶放进盛满热水的烧杯里,气球逐渐膨胀起来,如图所示。若某时刻该密闭气体的体积为V,密度为ρ,平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则该密闭气体的分子个数为   ;若将该密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,气体对外做了0.8 J的功,同时吸收了0.9 J的热量,则该气体内能变化了    J,若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度   (填“升高”或“降低”)。 解析气体物质的量为n=;该密闭气体的分子个数为N=nNA=NA;气体对外做了0.8J的功,同时吸收了0.9J的热量,根据热力学第一定律,ΔU=W+Q=-0.8J+0.9J=0.1J;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,气体迅速对外做功,内能减小,温度降低。答案NA 0.1 降低14.(9分)(2020山西运城一模)如图所示,密闭绝热的轻质活塞B将一定质量的理想气体封闭在绝热汽缸内,轻质活塞A与活塞B通过一轻质弹簧连接,两活塞之间为真空,活塞与器壁的摩擦忽略不计。用外力F使活塞A静止不动。现增大外力F,使活塞A缓慢向右移动,则此过程气体的温度   (选填“升高”“降低”或“不变”),外力F做的功   (选填“大于”“等于”或“小于”)气体内能的变化量,气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的次数   (选填“增加”“不变”或“减少”)。 解析外力F作用在活塞A上,缓慢向右移动,“缓慢移动”意味着A的动能不变。弹簧被压缩,弹力大于气体压力,活塞B向右移动,压缩气体,弹力对气体做正功。汽缸绝热,不存在热传递,根据热力学第一定律ΔU=Q+W,内能增加,温度升高。A向右缓慢移动,弹簧压缩量增加,弹性势能增加,故外力F做的功一部分转化为弹性势能,一部分转化为气体内能。B向右移动,汽缸体积减小,单位体积分子数增加,气体温度又升高,气体分子平均动能增大,故气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的次数增加。答案升高 大于 增加15.(6分)有人估算使地球上的海水降低0.1 ℃,就能放出5.8×1024 J的热量,这相当于1 800个功率为100万千瓦的核电站一年的发电量。假定整个海洋都具有同一温度,你能设计一种只靠吸收海水的热量推动轮船航行,而不需要燃料的机器吗?解析这种靠吸收海水热量推动轮船航行的热机基本结构如图所示。设大气温度为t2,海水温度为t1,在不同的温差下,热机的工作情况不同。当t2≥t1时,热机无法从海水中吸取热量对外做功,否则将需要一个用于放热的更低温的热源。当t20,现给汽缸A的电热丝通电,当电热丝放出的热量为Q1时,汽缸B的气体体积减为原来的三分之一。加热过程是缓慢的,忽略活塞与汽缸的摩擦,汽缸足够大。求:(1)此时汽缸A内气体的压强;(2)汽缸B在该过程中放出的热量Q2。解析(1)汽缸B导热,汽缸B中气体温度保持不变,汽缸B中气体状态参量:pB1=p0,VB1=V,VB2=V,对汽缸B中的气体,由玻意耳定律得pB1VB1=pB2VB2,解得pB2=3p0两活塞等大,忽略活塞与汽缸的摩擦,两汽缸中气体压强相等,则汽缸A内气体的压强:pA=pB2=3p0。(2)B中气体体积减为原来的三分之一时,A中气体体积为V+1-V=V对汽缸A中气体,由理想气体状态方程得解得TA=5T0汽缸A内气体升温时内能增加:ΔU=α(TA-T0)=4αT0汽缸B内气体温度不变,内能不变,以汽缸A、B内两部分气体为研究对象,则对外做功为0,由能量守恒定律得Q1=ΔU+Q2解得,汽缸B内气体放出热量为Q2=Q1-4αT0。答案(1)3p0 (2)Q1-4αT0

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