(全国版)2019版高考物理一轮复习 第14章 选考部分 第51课时 固体、液体、气体学案

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1、第51课时固体、液体、气体考点1固体和液体的性质1晶体和非晶体(1)单晶体具有各向异性,但不是在各种物理性质上都表现出各向异性。(2)只要是具有各向异性的物体必定是晶体,且是单晶体。(3)只要是具有确定熔点的物体必定是晶体,反之,必是非晶体。(4)晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化。2液体表面张力(1)形成原因:表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,分子间的相互作用力表现为引力。(2)表面特性:表面层分子间的引力使液面产生了表面张力,使液体表面好像一层绷紧的弹性薄膜。(3)表面张力的方向:和液面相切,垂直于液面上的各条分界线。(4)表面张力的效果:表面张力使液体表面具有收缩趋势,使液

2、体表面积趋于最小,而在体积相同的条件下,球形的表面积最小。(5)表面张力的大小:跟边界线的长度、液体的种类、温度都有关系。3毛细现象是指浸润液体在细管中上升的现象,以及不浸润液体在细管中下降的现象,毛细管越细,毛细现象越明显。4液晶的物理性质(1)具有液体的流动性。(2)具有晶体的光学各向异性。(3)从某个方向看其分子排列比较整齐,但从另一方向看,分子的排列是杂乱无章的。1(粤教版选修33 P24T1)辨别物质是晶体还是非晶体,比较正确的方法是()A从外形来判断B从各向异性或各向同性来判断C从导电性能来判断D从是否具有确定的熔点来判断答案D解析晶体和非晶体最大的区别就是晶体有固定的熔点,而非晶

3、体没有固定的熔点,D正确。2(粤教版选修33 P37T2)(多选)下列现象中,与液体表面张力有关的是()A小缝衣针漂浮在水面上B小木船漂浮在水面上C荷叶上的小水珠呈球形D慢慢向小酒杯中注水,即使水面稍高出杯口,水仍不会流下来答案ACD解析小木船漂浮在水面上,是浮力和重力共同作用的效果,B错误;其余选项是由于液体表面张力的作用,A、C、D正确。3.如图所示,曲线M、N分别表示晶体和非晶体在一定压强下的熔化过程,图中横轴表示时间t,纵轴表示温度T。从图中可以确定的是()A晶体和非晶体均存在固定的熔点T0B曲线M的bc段表示固液共存状态C曲线M的ab段、曲线N的ef段均表示固态D曲线M的cd段、曲线

4、N的fg段均表示液态答案B解析晶体与非晶体的最大区别就是晶体有固定的熔点。当因温度升高而熔化时,在熔化过程中晶体的温度将保持不变,只有晶体全部熔化后其温度才上升,而非晶体没有这个特点。结合题目中的图象特点可知B正确。考点2气体压强的产生和计算1产生的原因由于大量分子无规则地运动而碰撞器壁,形成对器壁各处均匀、持续的压力,作用在器壁单位面积上的压力叫做气体的压强。2决定因素(1)宏观上:决定于气体的温度和体积。(2)微观上:决定于分子的平均动能和分子的密集程度。3平衡状态下气体压强的求法(1)液片法:选取假想的液体薄片(自身重力不计)为研究对象,分析液片两侧受力情况,建立平衡方程,消去面积,得到

5、液片两侧压强相等方程,求得气体的压强。(2)力平衡法:选取与气体接触的液柱(或活塞),为研究对象进行受力分析,得到液柱(或活塞)的受力平衡方程,求得气体的压强。(3)等压面法:在连通器中,同一种液体(中间不间断)同一深度处压强相等。4加速运动系统中封闭气体压强的求法选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象,进行受力分析,利用牛顿第二定律列方程求解。1一定质量的理想气体,在压强不变的条件下,温度升高,体积增大,从分子动理论的观点来分析,正确的是()A此过程中分子的平均速率不变,所以压强保持不变B此过程中每个气体分子碰撞器壁的平均冲击力不变,所以压强保持不变C此过程中单位时间内气体分子对单位面积器

6、壁的碰撞次数不变,所以压强保持不变D以上说法都不对答案D解析温度是分子热运动平均动能的标志,温度不变,分子热运动平均动能不变,故气体分子每次碰撞器壁的冲力不变,A、B错误;理想气体体积变大,气体的分子数密度减小,单位时间碰撞容器壁单位面积的分子数减少,C错误,故选D。2.(多选)如图所示,内径均匀、两端开口的V形管,B支管竖直插入水银槽中,A支管与B支管之间的夹角为,A支管中有一段长为h的水银柱保持静止,下列说法中正确的是()AB管内水银面比管外水银面高hBB管内水银面比管外水银面高hcosCB管内水银面比管外水银面低hcosD管内封闭气体的压强比大气压强小hcos高汞柱答案BD解析以A管内水

7、银柱为研究对象,有pSShcosp0S,B管内气体压强pp0hcospp0,所以B管内水银面比槽内水银面高出hcos。A、C错误,B、D正确。3如图所示,活塞的质量为m,缸套的质量为M,通过弹簧吊在天花板上,汽缸内封有一定质量的气体,缸套和活塞间无摩擦,活塞面积为S,大气压强为p0,则封闭气体的压强为()App0 Bpp0Cpp0 Dp答案C解析以缸套为研究对象,缸套受重力、内部气体对它的压力和大气压力作用,有pSMgp0S,所以pp0,C正确。考点3气体实验定律和理想气体状态方程的应用1气体实验定律2理想气体的状态方程(1)理想气体宏观上讲,理想气体是指在任何条件下始终遵守气体实验定律的气体

8、,实际气体在压强不太大、温度不太低的条件下,可视为理想气体。微观上讲,理想气体的分子间除碰撞外无其他作用力,即分子间无分子势能。(2)理想气体的状态方程一定质量的理想气体状态方程:或C。气体实验定律可看做一定质量理想气体状态方程的特例。例1如图所示,粗细均匀U形细玻璃管竖直放置,各部分水银柱的长度分别为L225 cm,L325 cm,L410 cm,A端被封空气柱的长度为L160 cm,BC在水平面上,整个装置处在恒温环境中,外界气压p075 cmHg。将玻璃管绕B点在纸面内沿逆时针方向缓慢旋转90至AB管水平,求此时被封空气柱的长度。解析设玻璃管的横截面积为S,以cmHg为压强单位开始p1p

9、0(L2L4)60 cmHg,V1L1S60S,将玻璃管绕B点沿逆时针方向缓慢旋转90,假设CD管中还有水银,p2p0L3100 cmHg,由玻意耳定律p1V1p2V2,解得V2L1S,解得L136 cm(6010) cm,假设不成立。设原水平管中有长为x cm的水银进入左管:6060S(7525x)(6010x)S,解得x10 cm0,气体温度降低,内能减少,U0,由热力学第一定律可知,气体要放出热量,过程ca中外界对气体所做的功小于气体所放热量,C错误;由图象可知,a状态温度最低,分子平均动能最小,D正确;由图象可知,bc过程气体发生等温变化,气体内能不变,压强减小,由玻意耳定律可知,体积增大,b、c状态气体的分子数密度不同,b和c两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同,E正确。答案ADE(1)用pV,pT,VT等关系图象,可以形象直观看出p、V、T的变化及它们之间的关系。(2)pV图象要注意

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