【创新设计】(广东专用)2014届高考物理一轮复习方案 第35讲 固体、液体、气体的性质(含解析).doc

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1、课时作业(三十五) [第35讲 固体、液体、气体的性质]1.(双选)下列说法中正确的有(  )A.温度相同的氢气和氧气,分子的平均速率相同B.当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小C.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和气压,水蒸发越慢D.某种液体的饱和蒸气压与温度无关2.(双选)在甲、乙、丙三种固体薄片上涂上蜡,由烧热的针接触其上一点,蜡熔化的范围如图K35-1甲、乙、丙所示,而甲、乙、丙三种液体在熔解过程中温度随加热时间变化的关系如图丁所示,则(  )甲     乙     丙丁  图K35-1A.甲、乙为非晶体,丙是

2、晶体B.甲、丙为晶体,乙是非晶体C.甲、丙为非晶体,丙是晶体D.甲为多晶体,乙为非晶体,丙为单晶体3.(双选)理想气体分子之间的相互作用可忽略不计,现使一定质量的理想气体温度降低而压强变大,达到新的平衡后,则(  )A.气体的密度变大B.气体分子无规则运动的平均动能变小C.每个气体分子无规则运动的速率都变大D.每个气体分子无规则运动的速率都变小4.2012·武汉调研(双选)关于物态和物态变化,下列说法正确的是(  )A.晶体和非晶体都有确定的熔点B.浸润和不浸润现象都是分子力作用的表现C.影响蒸发快慢以及影响人们对干爽与潮湿感受的因素

3、是空气的绝对湿度D.液晶是一种特殊物质,它既具有液体的流动性,又像某些晶体那样有光学各向异性5.关于气体压强,下列说法正确的是(  )A.气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力B.气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的平均冲力C.气体分子热运动的平均动能减小,气体的压强一定减小D.单位体积的气体分子数增加,气体的压强一定增大66.2012·崇明模拟(双选)一定质量的理想气体沿如图K35-2所示的状态变化方向从状态a到状态b,再到状态c,最后回到状态a.a、b、c三个状态的体积分别为Va、Vb、

4、Vc,则它们的关系是(  )图K35-2A.Va=VbB.Va=VcC.Vb=VcD.Vc=Va7.2012·江苏调研下列说法错误的是(  )A.雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力B.水可以浸润玻璃,但是不能浸润石蜡,这个现象表明一种液体是否浸润某种固体与这两种物质的性质都有关系C.液晶既有液体的流动性,又有光学的各向同性D.液晶对不同颜色光的吸收强度随电场强度的变化而变化8.2012·西安联考(双选)关于固体和液体的性质,下列说法正确的是(  )A.如果某个固体在不同方向上的物理性质是相同的,那么它一定是非晶体B.晶体在熔化过

5、程中吸收的热量主要用于破坏空间点阵结构,增加分子势能C.夏天荷叶上的一颗颗小水珠呈球形,是液体表面张力作用的结果D.液晶属于液态9.为了探究气体压强的产生及影响气体压强的因素,某同学用电子秤和小玻璃珠做模拟实验,如图K35-3所示.下列关于他的操作和相关结论不正确的是(  )图K35-3A.为了防止玻璃珠弹出秤盘而产生误差,可在秤盘上放一块海绵垫B.将更多数量的珠子从同样高的位置倒在秤盘同一区域上,秤的示数变大,说明气体的压强与分子数有关C.将尽可能多的玻璃珠源源不断地倒在秤盘上,秤的示数会相对稳定在某一个值,说明气体压强是由大量的气

6、体分子与器壁碰撞产生的6D.将相同数量的珠子从更高的位置倒在秤盘上,秤的示数变大,说明气体的压强与分子碰撞器壁的速度有关10.如图K35-4所示,两端开口的弯折的玻璃管竖直放置,三段竖直管内各有一段水银柱,两段空气封闭在三段水银柱之间,若左、右两管内水银柱长度分别为h1、h2,且水银柱均静止,则中间管内水银柱的长度为(  )图K35-4A.h1-h2B.C.D.h1+h211.如图K35-5所示,一开口向右的气缸固定在水平地面上,活塞可无摩擦移动且不漏气,气缸中间位置有一小挡板.初始时,外界大气压p0,活塞紧压小挡板处.现缓慢升高缸内

7、气体温度,则图K35-6p-T图象能正确反映气缸内气体压强变化情况的是(  )图K35-5     A     B      C     D图K35-612.2012·太原三模(双选)一定质量的理想气体经历了如图K35-7所示的ab、bc、cd、da四个过程,其中bc的延长线通过原点,cd垂直于ab且与T轴平行,da与bc平行,则气体体积(  )图K35-7A.在ab过程中不断增大B.在bc过程中保持不变C.在cd过程中不断增大6D.在da过程中保持不变13.2012·昆明一中一模一个内壁光滑、绝热的气缸固定在地面上,绝热的活塞下方封

8、闭着空气.若突然用竖直向上的力F将活塞向上拉一些,如图K35-4所示,则(  )图K35-8A.缸内气体的每个分子对缸壁的冲力都会减小B.单位时间内缸壁单位面积上受到的缸内气体分子碰撞的次数减少C.缸内气体的分子平均动能

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