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专题14热学
考点
五年考情(2021-2025)
命题趋势
考点1分子动理论
2024、2025
核心考点分布气体实验定律与理想气体状态方程
该知识点为高频考点,五年内每年均以计算题形式出现。要求结合活塞模型分析气体等温、等容变化过程,涉及压强与体积的定量关系。考查气体状态变化的多阶段分析,需综合应用玻意耳定律和理想气体状态方程。热力学第一定律常与气体状态变化结合考查,通过气体内能变化量与吸放热关系,要求考生推导热力学第一定律的应用。2025年进一步引入非理想气体模型,需结合图像斜率反演物理过程,强调对定律本质的理解。
分子动理论与内能选择题中常见,考查布朗运动的本质及分子势能与分子间距的关系。通过肥皂膜干涉实验,间接考查分子间作用力对薄膜厚度分布的影响。
实际情境应用近年命题趋势注重与生产生活结合,考查折射与全反射的综合应用;
考点2气体、固体和液体
2023、2024
考点3热力学定律
2023、2024
考点01分子动理论
1.(2025·浙江·1月选考)如图所示,导热良好带有吸管的瓶子,通过瓶塞密闭T1=300K,体积V1=1×103cm3处于状态1的理想气体,管内水面与瓶内水面高度差h=10cm。将瓶子放进T2=303K的恒温水中,瓶塞无摩擦地缓慢上升恰好停在瓶口,h保持不变,气体达到状态2,此时锁定瓶塞,再缓慢地从吸管中吸走部分水后,管内和瓶内水面等高,气体达到状态3。已知从状态2到状态3,气体对外做功1.02J;从状态1到状态3,气体吸收热量4.56J,大气压强p0=1.0×105Pa,水的密度ρ=1.0×103kg/m3;忽略表面张力和水蒸气对压强的影响。
(1)从状态2到状态3,气体分子平均速率_____(“增大”、“不变”、“减小”),单位时间撞击单位面积瓶壁的分子数_____(“增大”、“不变”、“减小”);
(2)求气体在状态3的体积V3;
(3)求从状态1到状态3气体内能的改变量ΔU。
【答案】(1)不变减小
(2)V3=1.0201×103cm3
(3)ΔU=2.53J
【详解】(1)[1][2]从状态2到状态3,温度保持不变,气体分子的内能保持不变,则气体分子平均速率不变,由于气体对外做功,则气体压强减小,故单位时间撞击单位面积瓶壁的分子数减小。
(2)气体从状态1到状态2的过程,由盖—吕萨克定律
V
其中
V1=1×103
解得
V
此时气体压强为
p
气体从状态2到状态3的过程,由玻意耳定律
p
其中
p
代入数据解得,气体在状态3的体积为
V
(3)气体从状态1到状态2的过程中,气体对外做功为
W
由热力学第一定律
Δ
其中
Q=4.56J,
代入解得,从状态1到状态3气体内能的改变量为
Δ
2.(2024·浙江·6月选考)下列说法正确的是()
A.中子整体呈电中性但内部有复杂结构
B.真空中的光速在不同的惯性参考系中大小都相同
C.增加接收电路的线圈匝数,可接收更高频率的电台信号
D.分子间作用力从斥力变为引力的过程中,分子势能先增加后减少
【答案】AB
【详解】A.中子由夸克组成,整体呈现电中性,但内部有复杂结构,故A正确;
B.根据爱因斯坦的相对论可知,真空中的光速在不同的惯性参考系中大小都相同,故B正确;
C.根据
f=
可知,增加接收电路的线圈匝数,可减小振荡电路的固有频率,则可接收较低频率的电台信号,故C错误;
D.分子间作用力从斥力变为引力的过程中,即分子距离从小于r0=10
故选AB。
考点02气体、固体和液体
3.(2024·浙江·1月选考)如图所示,一个固定在水平面上的绝热容器被隔板A分成体积均为V1=750cm3的左右两部分。面积为S=100cm2的绝热活塞B被锁定,隔板A的左侧为真空,右侧中一定质量的理想气体处于温度T1=300K、压强p
(1)气体从状态1到状态2是___(选填“可逆”或“不可逆”)过程,分子平均动能____(选填“增大”、“减小”或“不变”);
(2)求水平恒力F的大小;
(3)求电阻丝C放出的热量Q。
【答案】(1)气体从状态1到状态2是不可逆过程,分子平均动能不变;(2)10N;(3)
【详解】(1)根据热力学第二定律可知,气体从状态1到状态2是不可逆过程,由于隔板A的左侧为真空,可知气体从状态1到状态2,气体不做功,又没有发生热传递,所以气体的内能不变,气体的温度不变,分子平均动能不变。
(2)气体从状态1到状态2发生等温变化,则有
p
解得状态2气体的压强为
p
解锁活塞B,同时施加水平恒力F,仍使其保持静止,以活塞B为对象,根据受力平衡可得
p
解得
F=(
(3)当电阻丝C加热时,活塞B能缓慢滑动(无摩擦),使气体达
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