高中物理选修3-3、3-4选做题复习 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/6/26 15:00:41星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

选修3-3、3-4练习汇编

★ 09年考纲要求

★ 选修3-3——课本知识回归 1.物质是由大量分子组成的 (1)分子直径的数量级是 ,粗略测定分子大小的方法是 . (2)纳米是一个长度单位,符号: ,l纳米= 米. (3)阿伏加德罗常数表示 ,NA= (4)微观量的估算: 对固体和液体,认为分子紧密排列,设其摩尔体积为V,则分子体积为 ,通常把分子看作球体,则分子直径为 . 对气体分子来说,由于分子不是紧密排列,上述微观模型不适用,但我们可以通过上述模型求分子间的距离.例如,在标准状况下,气体的摩尔体积是22.4L,则气体分子间的距离是 m. 2.分子永不停息地做无规则的运动 (1)现象: 和

(2)布朗运动是指 的运动,是分子本身的运动吗? .

布朗运动是由于 对固体微粒的碰撞不 引起的,它间接反映了 .

当温度一定时,颗粒越小,布朗运动越 ;当颗粒大小一定时,温度越高,布朗运动越 .

(3)热运动,由于分子无规则运动的剧烈程度与 有关,所以通常把分子的无规则运动叫热运动.

温度的微观含义是 3.分子间的作用力——分子力

证明分子间有空隙的事实(气体、液体、固体各举一例) , 分子之间虽然有空隙,大量分子却能聚集在一起形成固体或液体,这说明 ;分子之间有引力而分子之间又有空隙,没有紧紧吸在一起,说明 。实际上,分子之间既存在引力又存在斥力,分子力是引力和斥力的 .

分子间的引力和斥力都随分子间距的增大而 ,但 变化得更快一些。分子间距离达到某一数值r0(r0的数量级为 m),引力=斥力,分子力=O;当分子间距离r>ro,引力 斥力,分子力表现为 :当分子间距离rlOro时,分子力 。

4.分子的平均动能: 的平均值. 是分子热运动的平均动能的标志。

O℃的铁和O℃的铜分子的平均动能大小的关系是 的大.

比较O℃的铅球静止和运动时分子的平均动能大小的关系是 的大. 5.分子的势能:

分子势能的变化与 做功密切相关. r>ro时,分子间作用力表现为 ,当增大r时,分子力做 功,分子势

能 ;

当r

当r=ro时,分子势能具有________值. 从宏观上看,分子势能与物体的____有关. 对于气体,分子间的作用力________,分子势能和体积___________.

6.物体的内能: 物体内__________________,也叫___________.物体的内能与物体的_______、________有关.因分子在永不停息地做无规则的热运动,所以任何物体________.

7.改变内能的两种方式: ______和______. 8.热力学第一定律:如果外界既向物体传热又对物体做功,那么物体内能的增加量就等于______________________________________________________________________.

9.第一类永动机不可能制成,因为它违反了______________________.

10.气体分子运动的特点:气体分子之间的空隙____气体分子之间的相互作用力_____,气体分子可以____地运动,因此气体能够____整个容器. 11.气体的压强:气体对器壁的压强_______是由于气体的重量产生的.气体压强的产生原因是______________________________________ 12.气体的压强、体积和温度间的关系:

一定质量的气体,在温度不变时,体积增大,压强

一定质量的气体,在体积不变时,温度升高,压强

一定质量的气体,在压强不变时,温度升高,体积

从分子动理论的观点解释“一定质量的气体,温度不变,体积减小,压强增大”.

13.绝对零度是____________0

C.绝对零度不可达到.热力学温度的单位 ,热力学温度与摄氏温度的换算关系_____________.

★ 选修3-3——综合训练

1.只要知道下列哪一组物理量,就可以估算出气体中分子间的平均距离:

A.阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和质量 B.阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和密度 C.阿伏加德罗常数,该气体的质量和体积 D.该气体的密度,体积和摩尔质量

2.关于布朗运动,下列说法中正确的是:

A.布朗运动是由外部原因引起的液体分子的运动 B.布朗运动虽然不是分子的运动,但它能反映出分子的运动规律

C.布朗运动的剧烈程度与悬浮颗粒的大小有关,这说明分子的运动与悬浮颗粒的大小有关

D.布朗运动的剧烈程度与温度有关,所以布朗运动也叫做热运动

3.较大的悬浮颗粒不做布朗运动,是由于: A.液体分子不一定与颗粒碰撞

B.各个方向的液体分子对颗粒的冲力的平均效果相互平衡

C.颗粒的质量,不易改变运动状态 D.颗粒分子本身的热运动缓慢

4.在一杯清水中滴一滴墨汁,经过一段时间后墨汁均匀分布在水中,这是由于: A.水分子间空隙太大造成的

B.水分子和碳分子间引力和斥力的不平衡造成的 C.水分子的无规则运动造成的 D.碳分子的无规则运动造成的

5.两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的作用力可以忽略),设甲固定不动,乙逐渐向甲靠近,直到不能再靠近,在整个移动过程中: A.分子间引力和斥力都将逐渐增大 B.分子间距减小,分子力先增大再减小 C.外力克服分子力做功

D.前阶段分子力做正功,后阶段外力克服分子力做功

6.比较氢气和氧气,不考虑分子势能,下面说法中正确的是:

A.在相同温度下,氧分子和氢分子具有相同的平均速率

B.质量和温度相同的氢气和氧气具有相同的内能’

C.体积和温度都相同的氢气和氧气具有相同的内能

D.摩尔数和温度都相同的氢气和氧气具有相同的内能

7.用r表示两个分子间的距离,EP表示两个分子问相互作用的势能,当r=ro时,分子间的引力等于斥力,设两分子相距很远时,Ep=O,则: A.当r>r0时,EP随r的增大而增加 B.当rr0时,EP不随r而改变 D.当r=ro时,EP为正

8.关于水和冰,下列说法正确的是: A.0℃的冰比0℃的水的内能小 B.O℃的水一定能结成冰

C.相同质量的OC的水和0℃的冰的内能相同

0

让左侧的气体自由膨胀到右侧直到平衡,在此D. 相同质量的O℃的水和O0

C的冰比较,水的分子势能较大

9.行驶中的汽车制动后滑行一段距离最后停下,流星在夜空中坠落并发出明亮的光焰,降落伞在空中匀速下降,条形磁铁在下落过程中穿过闭合线圈,线圈中产生电流.上述不同现象中所包含的相同物理过程是: A.物体克服阻力做功

C.物体的势能转化为其它形式的能 B.物体的动能转化为其它形式的能 D.物体的机械能转化为其它形式的能

10.一定质量的某种气体,下列过程中能实现的: A.内能增加,对外做功,放出热量

B.内能减少,对外做功,不吸收热量也不放出热量

C.内能不变,外界对气体做功,吸收热量

D. 内能增加,外界不对气体做功,气体也不对外界做功,放出热量

11.对于一定质量的理想气体,下列四个叙述中正确的是:

A.当分子热运动变剧烈时,压强必变大 B.当分子热运动变剧烈时,压强可以不变 C.当分子间的平均距离变大时,压强必变小 D.当分子间的平均距离变大时,压强必变大 12.如图,活塞将气缸分成甲、乙两室,气缸、活塞(连同 拉杆)是

绝热的,且不漏气,

甲 以E1、E2分别表示甲、 乙 乙两气室中气体的 内能,则在将拉杆缓慢向外拉的过程中,E1 , E2

13.竖直的玻璃管,封闭端在上,开口端在下,中间有一段水银,若把玻璃管稍倾斜一些,但保持温度不变,则:

A.封闭在管内的气体压强增大 B.封闭在管内的气体体积增大 C.封闭在管内的气体体积减小 D.封闭在管内的气体体积不变

14.在轮胎爆裂这一短暂过程中: A.气体急剧膨胀对外做功,温度升高 B.气体做等温膨胀

C.气体膨胀,温度下降 D.气体等压膨胀,内能增加、

15.有一绝热容器,中间用隔板分成两部分,左侧有理想气体,右侧是真空;现将隔板抽掉,

过程中:

A.气体对外做功,温度不变,内能减小 B.气体对外做功,温度不变,内能不变 C.气体不做功,温度不变,内能不变 D.气体不做功,温度不变,内能减小

16.一定质量的气体,处于平衡状态I,现设法使

其温度降低而压强增大,达到平衡状态II,则: A.状态I时气体的密度比状态II时的大 B.状态I时分子的平均动能比状态lI时的大 C.状态I时分子间的平均距离比状态II时的大 D.状态I时每个分子的动能都比状态II。时的分子的平均动能大

17.一定质量的某种气体,在被压缩过程中外界对气体做功500J,这一过程气体内能减少500 J,气体在此过程中 热量 .

★ 选修3-4——课本知识回归

1.机械振动:物体在 两侧所做的 。产生机械振动的条件是 受到 和阻尼足够小。

2.简谐运动.物体受到的 与 成 并且总是指向 的振动 3.回复力:使物体回到 的力,它是按 命名的力

4.位移:指振动物体 的位移 5.振幅:振动物体离开 的 距离 6.周期:振动物体完成 所需的时间 7.频率,单位时间内完成 的 。 8.回复力的特点:公式 . 9.简谐运动的实例: (1)弹簧振子

(2)单摆:在最大偏角 的条件下,单摆的振动可看成简谐运动、周期公式 .由此可知,周期与 和 有关,和 、 无关。单摆振动的周期与 无关,叫单摆的等时性;是由 发现的;单摆振动的周期公式是由 发现的。 秒摆的周期 秒 摆长大约 米 10.简谐运动的图象:表示振动物体 随 变化的规律.它的图象是 曲线,由图象可以确定任意时刻的 、振幅、及 , 与 的方向。 11.受迫振动:物体在 作用下的振动 12.受迫振动的频率等于 的频率,与