高考物理一轮复习课件+讲义 第13章 4 章末热点集训
展开新高考物理一轮复习策略
1、精练习题。复习时不要搞“题海战术”,应在老师的指导下,选一些源于课本的变式题,或体现基本概念、基本方法的基本题,通过解题来提高思维能力和解题技巧,加深对所学知识的深入理解。在解题时,要独立思考,一题多思,一题多解,反复玩味,悟出道理。
2、揣摩例题。课本上和老师讲解的例题,一般都具有一定的典型性和代表性。要认真研究,深刻理解,要透过“样板”,学会通过逻辑思维,灵活运用所学知识去分析问题和解决问题,特别是要学习分析问题的思路、解决问题的方法,并能总结出解题的规律。
3、重视错题。“错误是最好的老师”,但更重要的是寻找错因,及时进行总结,三五个字,一两句话都行,言简意赅,切中要害,以利于吸取教训,力求相同的错误不犯第二次。
4、加强审题的规范性。每每大考过后,总有同学抱怨没考好,纠其原因是考试时没有注意审题。审题决定了成功与否,不解决这个问题势必影响到高考的成败。那么怎么审题呢? 应找出题目中的已知条件 ;善于挖掘题目中的隐含条件 ;认真分析条件与目标的联系,确定解题思路 。
章末热点集训[学生用书P269]
热点1 对分子动理论的理解
墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀.关于该现象的分析正确的是( )
A.混合均匀主要是由于炭粒受重力作用
B.混合均匀的过程中,水分子和炭粒都做无规则运动
C.使用炭粒更小的墨汁,混合均匀的过程进行得更迅速
D.墨汁的扩散运动是由于炭粒和水分子发生化学反应引起的
[解析] 墨汁与水混合均匀的过程,是水分子和炭粒做无规则运动的过程,这种运动与重力无关,也不是化学反应引起的.微粒越小、温度越高,无规则运动越剧烈,可见,B、C正确,A、D错误.
[答案] BC
关于热现象和热学规律,说法正确的是( )
A.布朗运动表明,构成悬浮微粒的分子在做无规则运动
B.两个分子的间距从极近逐渐增大到10r0的过程中,分子间的引力和斥力都在减小
C.温度高的物体内能不一定大
D.物体的摄氏温度变化了1 ℃,其热力学温度变化了273 K
解析:选BC.布朗运动是指微粒的运动,只能反映撞击微粒的分子在做无规则运动,A错误;分子间的引力和斥力均随分子间距离的增大而减小,B正确;物体的内能不单是由温度决定的,C正确;摄氏温度变化1 ℃,热力学温度变化1 K,D错误.
热点2 气体实验定律的应用
如图,一固定的竖直汽缸由一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞.已知大活塞的质量为m1=2.50 kg,横截面积为S1=80.0 cm2;小活塞的质量为m2=1.50 kg,横截面积为S2=40.0 cm2;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为l=40.0 cm;汽缸外大气的压强为p=1.00×105 Pa,温度为T=303 K.初始时大活塞与大圆筒底部相距,两活塞间封闭气体的温度为T1=495 K.现汽缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢下移.忽略两活塞与汽缸壁之间的摩擦,重力加速度大小g取10 m/s2.求:
(1)在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间,汽缸内封闭气体的温度;
(2)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强.
[解析] (1)设初始时气体体积为V1,在大活塞与大圆筒底部刚接触时,缸内封闭气体的体积为V2,温度为T2.由题给条件得
V1=S1+S2 ①
V2=S2l ②
在活塞缓慢下移的过程中,用p1表示缸内气体的压强,由力的平衡条件得
S1(p1-p)=m1g+m2g+S2(p1-p) ③
故缸内气体的压强不变.由盖—吕萨克定律有
= ④
联立①②④式并代入题给数据得
T2=330 K. ⑤
(2)在大活塞与大圆筒底部刚接触时,被封闭气体的压强为p1.在此后与汽缸外大气达到热平衡的过程中,被封闭气体的体积不变.设达到热平衡时被封闭气体的压强为p′,由查理定律有
= ⑥
联立③⑤⑥式并代入题给数据得
p′=1.01×105 Pa.
[答案] (1)330 K (2)1.01×105 Pa
(2018·高考全国卷Ⅰ)如图,容积为V的汽缸由导热材料制成,面积为S的活塞将汽缸分成容积相等的上下两部分,汽缸上部通过细管与装有某种液体的容器相连,细管上有一阀门K.开始时,K关闭,汽缸内上下两部分气体的压强均为p0.现将K打开,容器内的液体缓慢地流入汽缸,当流入的液体体积为时,将K关闭,活塞平衡时其下方气体的体积减小了.不计活塞的质量和体积,外界温度保持不变,重力加速度大小为g.求流入汽缸内液体的质量.
解析:设活塞再次平衡后,活塞上方气体的体积为V1,压强为p1;下方气体的体积为V2,压强为p2.在活塞下移的过程中,活塞上、下方气体的温度均保持不变,由玻意耳定律得
p0=p1V1 ①
p0=p2V2 ②
由已知条件得
V1=+-=V ③
V2=-= ④
设活塞上方液体的质量为m,由力的平衡条件得
p2S=p1S+mg ⑤
联立以上各式得
m=.
答案:见解析
热点3 理想气体状态方程的应用
如图所示,绝热汽缸A与导热汽缸B均固定于地面上,由刚性杆连接的绝热活塞与两汽缸均无摩擦.两汽缸内装有处于平衡状态的理想气体,开始时体积均为V0、温度均为T0.缓慢加热A中气体,停止加热达到稳定后,A中气体压强为原来的1.2倍.设环境温度始终保持不变,求汽缸A中气体的体积VA和温度TA.
[解析] 设初态压强为p0,膨胀后A、B压强相等,即pB=1.2p0,B中气体始末状态温度相等,由玻意耳定律得
p0V0=1.2p0VB,又2V0=VA+VB,所以VA=V0
对A部分气体,由理想气体状态方程得
=,所以TA=1.4T0.
[答案] V0 1.4T0
(2020·河北三市联考)如图所示,一连通器与贮有水银的瓶M用软管相连,连通器的两直管A和B竖直放置,两管粗细相同且上端封闭,直管A和B内充有水银,当气体的温度为T0时,水银面的高度差h=10 cm,两管空气柱长均为h1=10 cm,A管中气体的压强p1=20 cmHg.现使两管中的气体的温度都升高到2.4T0,同时调节M的高度,使B管中的水银面的高度不变,求流入A管的水银柱的长度.
解析:由题意可知,当温度为T0时B管中气体的压强pB1=30 cmHg
当温度为2.4T0时,B管中气体体积不变,设其压强为pB2,B中气体状态变化为等容过程,由查理定律有:
=
解得:pB2=72 cmHg
当温度为T0时A管中气体的压强pA1=20 cmHg,体积为VA1=h1S
设流入A管的水银柱的长度为x,则温度为2.4T0时,压强pA2=pB2-ρ(h+x)g=(62-x) cmHg
体积VA2=(h1-x)S
A中气体状态变化符合理想气体状态方程,则
=
代入数据整理得:x2-72x+140=0
解得:x=2 cm(另一解舍去).
答案:2 cm
热点4 热力学定律的应用
(2018·高考全国卷Ⅰ)如图,一定质量的理想气体从状态a开始,经历过程①、②、③、④到达状态e.对此气体,下列说法正确的是 ( )
A.过程①中气体的压强逐渐减小
B.过程②中气体对外界做正功
C.过程④中气体从外界吸收了热量
D.状态c、d的内能相等
E.状态d的压强比状态b的压强小
[解析] 由理想气体状态方程=可知,pb>pa,即过程①中气体的压强逐渐增大,A错误;由于过程②中气体体积增大,所以过程②中气体对外做功,B正确;过程④中气体体积不变,气体对外做功为零,温度降低,内能减小,根据热力学第一定律,过程④中气体放出热量,C错误;由于状态c、d的温度相等,理想气体的内能只与温度有关,可知状态c、d的内能相等,D正确;由理想气体状态方程=并结合题图可知,状态d的压强比状态b的压强小,E正确.
[答案] BDE
(2018·高考全国卷Ⅲ)如图,一定量的理想气体从状态a变化到状态b,其过程如p-V图中从a到b的直线所示.在此过程中( )
A.气体温度一直降低
B.气体内能一直增加
C.气体一直对外做功
D.气体一直从外界吸热
E.气体吸收的热量一直全部用于对外做功
解析:选BCD.一定量的理想气体从a到b的过程,由理想气体状态方程=可知,Tb>Ta,即气体的温度一直升高,A错误;根据理想气体的内能只与温度有关,可知气体的内能一直增加,B正确;由于从a到b的过程中气体的体积增大,所以气体一直对外做功,C正确;根据热力学第一定律,从a到b的过程中,气体一直从外界吸热,D正确;气体吸收的热量一部分增加内能,一部分对外做功,E错误.
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