2017届高考物理一轮总复习 选修部分 第11章 热学 第2讲 固体、液体与气体限时规范特训

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1、2017届高考物理一轮总复习选修部分第11章热学第2讲固体、液体与气体限时规范特训第2讲固体、液体与气体时间:45分钟满分:100分一、选择题(本题共10小题,每小题6分,共60分。其中1~3为单选,4~10为多选)1.关于晶体和非晶体,下列说法中正确的是()A.可以根据各向同性或各向异性来区分晶体和非晶体B.一块均匀薄片,沿各个方向对它施加拉力,发现其强度一样,则此薄片一定是非晶体C.一个固体球,如果沿其各条直径方向的导电性不同,则该球一定是单晶体D.一块晶体,若其各个方向的导热性相同,则一定是多晶体答案C解析多晶体和非晶体都表现为各向同性,只有单晶体表现为各向异性,所以选项A、B错,C对。

2、有些晶体具有各向异性的特性,仅是指某些物理性质,并不是单晶体的所有物理性质都表现各向异性,换言之,某一物理性质表现为各向同性,并不意味着该物质一定不是单晶体,所以选项D错。2.关于液体的表面张力,下列说法正确的是()A.表面张力是液体内部各部分之间的相互作用力B.液体表面层分子的分布比内部稀疏,分子力只有引力,没有斥力C.不论是什么液体,表面张力都会使表面收缩D.表面张力的方向与液面垂直答案C解析表面张力是由于表面层中分子间距大,表面层分子间分子力表现出引力,选项A、B错;由于表面张力的作用,使液体表面有收缩的趋势,选项C正确;表面张力的方向跟液面相切,选项D错误。3.一定质量的理想气体,由状

3、态a经b变化到c,如图所示,则下图中能正确反映出这一变化过程的是()1答案C解析由题图知:a→b过程为气体等容升温,压强增大;b→c过程为气体等温降压,根据玻意耳定律知,体积增大,由此可知图C正确。4.[2013·海南高考]下列说法正确的是()A.把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面。这是由于水表面存在表面张力的缘故B.水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而在干净的玻璃板上却不能。这是因为油脂使水的表面张力增大的缘故C.在围绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形。这是表面张力作用的结果D.在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关E.当两薄玻璃板间夹有一

4、层水膜时,在垂直于玻璃板的方向很难将玻璃板拉开。这是由于水膜具有表面张力的缘故答案ACD解析由于液体表面张力的存在,针、硬币等能浮在水面上,A正确。水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,这是不浸润的结果,而干净的玻璃板上不能形成水珠,这是浸润的结果,B错误。在太空中水滴呈球形,是液体表面张力作用的结果,C正确。液体的种类和毛细管的材质决定了液体与管壁的浸润或不浸润,浸润液体液面在细管中向下弯,不浸润液体液面在细管中向上弯,D正确。E项中,玻璃板很难被拉开是由于分子引力的作用,E错误。5.如图所示为水的饱和汽压图象,由图可以知道()2A.水的饱和汽压与温度无关B.水的饱和汽压随温度升高而增大C.水的

5、饱和汽压随温度升高而减小D.同温度下,水的未饱和汽的压强一定小于饱和汽的压强E.同温度下,水的未饱和汽的压强不一定小于饱和汽的压强答案BD解析对于同一种液体,饱和汽压随温度升高而增大,故选项B正确,A、C错误;在一定温度下,饱和汽的分子数密度一定,饱和汽的压强也是一定的,饱和汽压一定大于未饱和汽压,故选项D正确、E错误。6.下列说法中正确的是()A.悬浮在液体中的微小固体颗粒的运动是无规则的,说明液体分子的运动也是无规则的B.物体中分子热运动的动能的总和等于物体的内能C.橡胶无固定熔点,是非晶体D.对于同一种气体,温度越高,分子平均动能越大答案ACD解析根据布朗运动可知悬浮在液体中的固体小颗粒

6、的无规则运动,间接说明液体分子的运动也是无规则的,所以A项正确。因为物体的内能是分子热运动的动能和分子势能之和,所以B项错误。晶体有固定的熔点,非晶体无固定熔点,C项正确。因为温度是分子平均动能的唯一标志,所以D项正确。7.一定质量的理想气体,经等温压缩,气体的压强增大,用分子动理论的观点分析,这是因为()A.气体分子每次碰撞器壁的平均冲力增大B.单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数增多C.气体分子的总数增加D.气体分子的密度增大E.气体分子的平均速率增加答案BD解析理想气体经等温压缩,压强增大,体积减小,分子密度增大,则单位时间内单位面积器壁上受到气体分子的碰撞次数增多,但气体分子

7、每次碰撞器壁的作用力不变,故选项B、D正确,A、C错误。气体分子的平均速率由温度决定,等温变化中温度不变,故选项E3错误。8.下列各种说法中正确的是()A.温度低的物体内能小B.分子运动的平均速度可能为零,瞬时速度不可能为零C.液体与大气相接触,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引D.0℃的铁和0℃的冰,它们的分子平均动能相同E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与单位体积内的分子

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