鲁科版高中物理选择性必修第三册第6章章末综合提升课件+学案+测评含答案
展开章末综合测评(二) 固体与液体 热力学定律
(分值:100分)
1.(4分)温度都是0 ℃水和冰混合时,以下说法正确的是( )
A.冰将熔化成水
B.水将凝固成冰
C.都不变,冰水共存
D.如果水比冰多的话,冰熔化;如果冰比水多的话,水结冰
C [温度都是0 ℃水和冰混合时,因温度相同,不会发生热传递,则无论两者质量如何,最终仍然是冰水混合物,且是冰水共存状态。故选C。]
2.(4分)如图所示,金属框上阴影部分表示肥皂膜,它被棉线分割成a、b两部分。若将肥皂膜的a部分用热针刺破,棉线的形状是图乙中的( )
A B C D
D [当把a部分肥皂膜刺破后,在b部分肥皂膜表面张力的作用下,棉线将绷紧。因液体表面有收缩到面积最小的趋势,而在同周长的几何图形中,圆的面积最大,所以棉线被拉成凹的圆弧形状,选项D正确。]
3.(4分)对下列几种固体物质的认识,正确的有( )
A.食盐熔化过程中,温度保持不变,说明食盐是晶体
B.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体
C.天然石英表现为各向异性,是由于该物质的微粒在空间的排列不规则
D.石墨和金刚石的物理性质不同,是由于组成它们的物质微粒排列结构相同
A [晶体有固定的熔点,在熔化过程中,温度保持不变,选项A正确;熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡与云母不浸润,蜂蜡是非晶体,选项B错误;具有各向异性的晶体的物质微粒在空间的排列规则,选项C错误;石墨是多晶体,金刚石是单晶体,组成它们的物质微粒结构不同,使得它们的物理性质不同,选项D错误。]
4.(4分)如图所示,在紫铜管内滴入乙醚,盖紧管塞。用手拉住绳子两端迅速往复拉动,管塞会被冲开。管塞被冲开前( )
A.外界对管内气体做功,气体内能增大
B.管内气体对外界做功,气体内能减小
C.管内气体内能不变,压强变大
D.管内气体内能增大,压强变大
D [克服绳与金属管间的摩擦做功,使管壁内能增大,温度升高。通过热传递,乙醚的内能增大,温度升高,直至沸腾;管塞会被冲开。管塞被冲开前管内气体内能增大,压强变大。选项D正确。]
5.(4分)如图所示,两个完全相同的金属球A和B,其中A球放在不导热的水平面上,B球用不导热的细线悬挂起来,现供给两球相同的热量,它们的温度分别升高了ΔtA、ΔtB,则( )
A.ΔtA>ΔtB B.ΔtA<ΔtB
C.ΔtA=ΔtB D.ΔtA、ΔtB无法比较
B [两球受热后体积都要增大,A球因为放在不导热的水平面上,受热膨胀后,重心升高,重力做负功,根据能量守恒定律可知,A球吸收的热量一部分转化成自身的内能,使温度升高,另一部分需要克服重力做功,使重力势能增加;对于B球,同样要受热膨胀,膨胀时重心下降,重力做正功,同样由能量守恒定律可知,B球吸收的热量和重力做的功都要转化成自身的内能,从而使温度升高,由以上分析可知,B球增加的内能要比A球多,B球的温度升高得多,所以有ΔtA<ΔtB,B正确。]
6.(4分)对热力学第二定律的理解,下列说法正确的是( )
A.热量不能由低温物体传给到高温物体
B.外界对物体做功,物体的内能必定增加
C.永动机不可能制成,是因为违反了热力学第二定律
D.不可能从单一热库吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化
D [根据热力学第二定律,热量不能自发地由低温物体传给高温物体,但在一定条件下,热量可以由低温物体传给高温物体,例如电冰箱的工作过程,选项A错误;根据热力学第一定律,物体内能的变化取决于吸收或放出的热量和做功的正负两个因素,选项B错误;永动机违反能量守恒定律,选项C错误;选项D是热力学第二定律的表述形式之一,选项D正确。]
7.(4分)关于能量和能源,下列说法正确的是( )
A.化石能源是清洁能源,水能是可再生能源
B.人类在不断地开发和利用新能源,所以能量可以被创造
C.在能源的利用过程中,由于能量在数量上并未减少,所以不需要节约能源
D.能量耗散现象说明:在能量转化的过程中,虽然能的总量并不减少,但能量品质降低了
D [化石能源在燃烧时放出SO2、CO2等气体,形成酸雨和温室效应,破坏生态环境,不是清洁能源,选项A错误;能量是守恒的,但能量品质会下降,故要节约能源,选项B、C错误,D正确。]
8.(4分)如图所示,一演示用的“永动机”转轮由5根轻杆和转轴构成,轻杆的末端装有用形状记忆合金制成的叶片。轻推转轮后,进入热水的叶片因伸展而“划水”,推动转轮转动,离开热水后,叶片形状迅速恢复,转轮因此能较长时间转动。下列说法正确的是( )
A.转轮依靠自身惯性转动,不需要消耗外界能量
B.转轮转动所需能量来自形状记忆合金自身
C.转动的叶片不断搅动热水,水温升高
D.转轮的叶片在热水中吸收的热量一定大于在空气中释放的热量
D [转轮转动的过程中克服摩擦力做功,转轮的速度越来越小,所以要维持转轮转动需要外力做功,故A错误;要维持转轮转动需要外力做功,转轮转动所需能量不能由转轮自己提供,故B错误;转动的叶片不断搅动热水的过程是水对转轮做功的过程,同时水会向四周放出热量,根据热力学第一定律可知水的内能减小,故水温降低,故C错误;根据热力学第二定律,物体不可能从单一热源吸收能量全部用来对外做功而不引起其变化,故叶片在热水中吸收的热量一定大于在空气中释放的热量,故D正确。故选D。]
9.(6分)我国“蛟龙”号深海探测船载人下潜超过七千米,再创载人深潜新纪录。在某次深潜实验中,“蛟龙”号探测到990 m深处的海水温度为280 K。某同学利用该数据来研究气体状态随海水深度的变化。如图所示,导热良好的气缸内封闭一定质量的气体,不计活塞的质量和摩擦,气缸所处海平面的温度T0=300 K,压强p0=1 atm,封闭气体的体积V0=3 m3。如果使该气缸下潜至990 m深处,此过程中封闭气体可视为理想气体。
(1)990 m深处封闭气体的体积为________(1 atm相当于10 m深的海水产生的压强)。
(2)下潜过程中封闭气体________(填“吸热”或“放热”),传递的热量________(填“大于”或“小于”)外界对气体所做的功。
[解析] (1)当气缸下潜至990 m深处时,设封闭气体的压强为p,温度为T,体积为V,由题意可知p=100 atm,T=280 K
根据理想气体状态方程得=
代入数据得V=2.8×10-2 m3。
(2)由(1)知封闭气体的体积减小,外界对气体做功,W>0;封闭气体可视为理想气体,温度降低,其内能减小,ΔU<0,根据热力学第一定律ΔU=W+Q得Q<0,即下潜过程中封闭气体放热。由ΔU<0知,放出的热量大于外界对气体所做的功。
[答案] (1)2.8×10-2 m3 (2)放热 大于
10.(4分)(多选)关于内能和机械能的说法中不正确的是( )
A.内能和机械能各自包含动能和势能,因此它们的本质上是一样的
B.物体的内能和机械能均不为零
C.一个物体的机械能可以为零,但它的内能永远不可能为零
D.物体的机械能变化时,它的内能可以保持不变
AB [机械能是指宏观物体动能和势能的总和,内能是指物体内所有分子动能和分子势能的总和,有本质的区别,A错,符合题意;物体的分子运动永不停息,内能不可能为零,但物体机械能可以为零,B错,符合题意,C对,不符合题意;机械能、内能在一定条件下可相互转化,但没有转化时,一个可以变化,另一个可以不变,D对,不符合题意,故本题选AB。]
11.(4分)(多选)关于热力学定律,下列说法正确的是( )
A.为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传热
B.对某物体做功,必定会使该物体的内能增加
C.可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功
D.不可能使热量从低温物体传给高温物体
AC [本题考查热力学定律,主要考查考生对热力学定律中内能变化、做功关系及热量变化之间的关系。选项A,内能的改变可以通过做功或热传递进行,A正确;选项B,对某物体做功,物体的内能不一定增加,B错误;选项C,在引起其他变化的情况下,可以从单一热源吸收热量,将其全部变为功,C正确;选项D,在引起其他变化的情况下,可以使热量从低温物体传给高温物体,D错误。]
12.(4分)(多选)一定质量的理想气体从状态a开始,经历等温或等压过程ab、bc、cd、da回到原状态,其pT图像如图所示,其中对角线ac的延长线过原点O。下列判断正确的是( )
A.气体在a、c两状态的体积相等
B.气体在状态a时的内能大于它在状态c时的内能
C.在过程cd中气体向外界放出的热量大于外界对气体做的功
D.在过程da中气体从外界吸收的热量小于气体对外界做的功
AB [由ac的延长线过原点O知,直线Oca为一条等容线,气体在a、c两状态的体积相等,选项A正确;理想气体的内能由其温度决定,故在状态a时的内能大于在状态c时的内能,选项B正确;过程cd是等温变化,气体内能不变,由热力学第一定律知,气体对外放出的热量等于外界对气体做的功,选项C错误;过程da气体内能增大,从外界吸收的热量大于气体对外界做的功,选项D错误。]
13.(4分)(多选)大约在1670年,英国赛斯特城的主教约翰·维尔金斯设计了一种磁力“永动机”。如图所示,在斜坡顶上放一块强有力的磁铁,斜坡上端有一个小孔,斜面下有一个连接小孔直至底端的弯曲轨道,维尔金斯认为:如果在斜坡底端放一个小铁球,那么由于磁铁的吸引,小铁球就会向上运动,当小球运动到小孔P处时,它就要掉下,再沿着斜面下的弯曲轨道返回斜坡底端Q,由于有速度而可以对外做功,然后又被磁铁吸引回到上端,到小孔P处又掉下。在以后的二百多年里,维尔金斯的永动机居然改头换面地出现过多次,其中一次是在1878年,即在能量转化和守恒定律确定20年后,竟在德国取得了专利权。关于维尔金斯“永动机”,正确的认识应该是( )
A.不符合理论规律,一定不可能实现
B.如果忽略斜面的摩擦,维尔金斯“永动机”一定可以实现
C.如果忽略斜面的摩擦,铁球质量较小,磁铁磁性又较强,则维尔金斯“永动机”可以实现
D.违背能量转化和守恒定律,不可能实现
AD [磁铁吸引小球上升,要消耗磁铁的磁场能,时间长了磁铁的磁性就会逐步减弱,直至不能把小球吸引上去,该思想违背了能量转化和守恒定律,不可能实现。A、D正确。]
14.(6分)一定质量的某种物质,在压强不变的条件下,由液态到气态(在此状态下物质可看成理想气体)变化过程中温度(T)随加热时间(t)变化的关系图像如图所示。单位时间物质所吸收的热量可看成不变。
(1)以下说法正确的是( )
A.在区间Ⅱ,物质的内能不变
B.在区间Ⅲ,分子势能不变
C.从区间Ⅰ到区间Ⅲ,物质的熵增加
D.在区间Ⅰ,物质分子热运动的平均动能随着时间的增加而增大
(2)在区间Ⅲ,若将压强不变的条件改为体积不变,则温度升高________(选填“变快”“变慢”或“快慢不变”),请说明理由。
[解析] (1)区间Ⅱ是汽化过程,物质要吸收热量,内能增加,A错误;在区间Ⅲ,物质可看成理想气体,分子势能为零,B正确;从区间Ⅰ到区间Ⅲ,物质分子无序程度增加,熵增加,C正确;在区间Ⅰ,随加热时间增加,物质温度升高,分子热运动的平均动能增大,D正确。
(2)根据热力学第一定律ΔU=Q+W及理想气体的状态方程=C可知,吸收的热量Q相同时,在压强不变的条件下,V增加,W<0,ΔU1=Q-|W|;在体积不变的条件下,W=0,ΔU2=Q;所以ΔU1<ΔU2,即在体积不变的条件下温度升高变快。
[答案] (1)BCD (2)变快 理由见解析
15.(8分)如图所示,一定质量的理想气体,从状态A等容变化到状态B,再等压变化到状态D。已知在状态A时,气体温度tA=327 ℃。
(1)求气体在状态B时的温度;
(2)已知由状态B→D的过程,气体对外做功W,气体与外界交换热量Q,试比较W与Q的大小,并说明原因。
[解析] (1)气体由状态A变化到状态B
由查理定律=可得
TB=TA=×(327+273)K=300 K
所以tB=27 ℃。
(2)由B→D的过程,气体温度升高,内能增大,由热力学第一定律ΔU=Q-W>0可得Q>W。
[答案] (1)27 ℃ (2)Q>W 原因见解析
16.(10分)如图所示,一长为L、内横截面积为S的绝热汽缸固定在水平地面上,汽缸内用一质量为m的绝热活塞封闭了一定质量的理想气体,开始时活塞用销钉固定在汽缸正中央,汽缸内被封闭气体压强为p。外界大气压为p0(p>p0)。现释放活塞,测得活塞被缸内气体推到缸口时的速度为v0求:
(1)此过程克服大气压力所做的功;
(2)活塞从释放到将要离开缸口,缸内气体内能改变了多少?
[解析] (1)设大气作用在活塞上的压力为F,则:
F=p0S
根据功的定义式W=Fl得
W=p0LS。
(2)设活塞离开汽缸时动能为Ek,则
Ek=mv2
根据能量守恒定律得
ΔU=-mv2-p0LS=-(mv2+p0LS)
即内能减少了(mv2+p0LS)。
[答案] (1)p0LS
(2)内能减少了(mv2+p0LS)
17.(10分)如图所示,密闭导热容器A、B的体积均为V0,A、B浸在盛水容器中,达到热平衡后,A中压强为p0,温度为T0,B内为真空,将A中的气体视为理想气体。打开活栓C,A中部分气体进入B。
(1)若再次达到平衡时,水温未发生变化,求此时气体的压强;
(2)若密闭气体的内能与温度的关系为ΔU=k(k为大于0的已知常量,T1、T2分别为气体始末状态的温度),在(1)所述状态的基础上,将水温升至1.2T0,重新达到平衡时,求气体的压强及所吸收的热量。
[解析] (1)容器内的理想气体从打开C到再次平衡时,发生等温变化,根据玻意尔耳定律得p0V0=p·2V0解得此时气体压强p=p0。
(2)升高温度,理想气体发生等容变化,根据查理定律得=
解得压强为p′=1.2p=0.6p0
温度改变,理想气体的体积不变,则外界即不对理想气体做功,理想气体也不对外界做功,所以W=0;升高温度,内能增量为ΔU=k(1.2T0-T0)=0.2kT0
根据热力学第一定律ΔU=Q+W可知气体吸收的热量为Q=ΔU=0.2kT0
[答案] (1)p0 (2)0.6p0,0.2kT0
18.(12分)如图所示,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热汽缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;汽缸内密封有温度为2.4T0、压强为1.2p0的理想气体。p0和T0分别为大气的压强和温度。已知:气体内能U与温度T的关系为U=αT,α为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的。求:
(1)缸内气体与大气达到平衡时的体积V1;
(2)在活塞下降过程中,汽缸内气体放出的热量Q。
[解析] (1)在气体压强由p=1.2p0下降到p0的过程中,气体体积不变,温度由T=2.4T0变为T1
由查理定律得=
解得T1=2T0
在气体温度由T1变为T0的过程中,体积由V减小到V1,气体压强不变,由盖—吕萨克定律得=
解得V1=V。
(2)在活塞下降过程中,活塞对气体做的功为
W=p0(V-V1)
在这一过程中,气体内能的减少量为
ΔU=α(T1-T0)
由热力学第一定律得,汽缸内气体放出的热量为
Q=W+ΔU,解得
Q=p0V+αT0。
[答案] (1)V (2)p0V+αT0
