(江苏专版)2019高考物理一轮复习课时跟踪检测(四十一)固体、液体和气体

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1、课时跟踪检测(四十一)固体、液体和气体对点训练:固体、液体的性质1.(2018・泰州模拟)下列说法中正确的是()A.当分子间引力大于斥力时,随着分子间距增加,分子间作用力的合力一定减小B.单晶硅屮原子排列成空间点阵结构,因此其它物质分子不能扩散到单晶硅屮C.液晶具有液体的流动性,其光学性质与某些晶体相似,具有各向异性D.密闭容器中水的饱和汽压随温度和体积的变化而变化解析:选C当分子间引力大于斥力时,分子间距离厂>0,分子之间的作用力表现为引力,随着分子间距增加,分子力可能先增大,后减小,故A错误;单晶硅中原子排列成空间点阵结构,但分子之间仍然存在间隙,其它物质分子能扩散

2、到单晶硅中,故B错误;液晶是一种特殊的物态,液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质具有各向异性,故C正确;水的饱和汽压仅仅与温度有关,与体积无关,故D错误。2.(2018•苏州期末)关于固体与液体,下列说法错误的是()A.若物体表现为各向同性,则该物体一定是非晶体B.液品中分子排列的有序性介于晶体和液体之间C.露水总是出现在夜间和清晨,是气温变化使空气里原来饱和的水蒸气液化的缘故D.有的物质能够生成种类不同的儿种晶体,因为它们的微粒能够形成不同的空间结构解析:选A多晶体也具有各向同性,所以若物体表现为各向同性,则该物体不一定是非晶体,故八错误;液晶一方面像液体具有流动性

3、,另一方而又像晶体,分子在特定方向排列比较整齐有序,具有各向异性的特点,故B.正确;当绝对湿度不变的情况下,温度降低,饱和汽压降低,所以相对湿度变大,当达到饱和以后,随着温度的继续降低,水蒸气将液化为水,即露水,故C正确;有的物质能够生成种类不同的几种晶体,因为它们的微粒能够形成不同的空间结构,故D正确。3.(2018•徐州期末)下列有关液体和液晶说法不正确的是()A.水对任何物体都是浸润的B.液晶分子排列的有序性介于晶体和液体之间C.早晨草叶上的鉛珠近似为球形,是液体表面张力作用的结果D.彩色液品显示器利用了液品的光学性质具有各向异性的特点解析:选A浸润与不浸润是相对

4、的;水对玻璃来说是浸润液体,但不是对任何固体都是浸润液体,故A不正确;液晶是一类比较特殊的物态,其分子排列的有序性介于晶体和液体之间,故B正确;液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表而层,表而层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力,即是表面张力,表面张力的存在使液体表面像被拉伸的弹簧一样,总有收缩的趋势,从而形成表面张力,草叶上的露珠呈球形是表面张力作用的结果,故c正确;液晶的光学性质与某些晶体相似具有各向异性,彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点,故D正确。对点训练:气体实验定律的应用1.(2018•启东期

5、末)一定质量的气体在保持密度不变的情况下,把它的温度由原來的27°C升到127°C,这时该气体的压强是原来的()A.3倍B.4倍C.扌倍D.扌倍解析:选D气体密度保持不变,即为体积不变,初态温度71=300K,末态温度Tz=400K,根据理想气体状态方程牛C可知,¥=卡则p>=Ti42.如图1所示,在内壁光滑的导热汽缸内通过有一定质量的密封活塞,密封一部分稀薄气体。汽缸水平放置时,活塞距离汽缸底部的距离为厶现将汽缸竖立起来,活塞缓慢下降,稳定后,活塞距离汽缸底部的距离为

6、厶如图2所示。已知活寒的横截面积为S,大气压强为灿,环境温度为忌(1)求活寒质量//7c(2)若要让

7、活塞在汽缸中的位置复原,要把温度升到多高?解析:(1)以汽缸中的封闭气体为研究对象,气体发生等温变化,初态:P=gV=LS末态:由玻意耳定律:A4X細,解得:m=~~0(2)气体作等压变化,则由盖一吕萨克定律有LS7=1.57;答案:(1)詈(2)1.5%1.(2018-扬州模拟)如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的汽缸竖直放置,用不漏气的轻质活塞封闭一定质量的理想气体,固定导热隔板上有一小孔,将两部分气体连通,已知活塞的横截面积为S,初始时两部分体积相同,温度为屁大气压强为Q)。(1)若缓慢加热气体,使久〃两部分体积之比达到2:1,求此吋的温度:(2)保持气体温度

8、%不变,在活塞上施加一竖直向下的推力,缓慢推动活塞,当久〃两部分体积之比为1:2时,求气体的压强p和所加推力大小尺解析:(1)设〃部分气体体积为初始时总体积为%=2久两部分体积之比达到2:1时,总体积为K=此过程是一个等压膨胀,根据盖一吕萨克定律:书,7;=

9、y^=

10、7oo(2)当/、〃两部分体积之比为1:2时,V2=-V,保持气体温度%不变,根据查理定律:2J/44T--p)o活塞受力平衡:F+poS=pS=-p)S,F=~p^Sc34)答案:(1)Ti=^7i(2)p=~p)F=-/^S对点训练:理想气体状态方程的应用2.[多选](2

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