高中物理专题-热力学定律

高中物理专题-热力学定律在绝热气缸中封闭着两部分同种类的气体A和B,中间用绝热活塞隔开,活塞用销钉固定着。开始时两部分气体的体积和温度都相同,气体A的质量大于气体B的质量。撤去销钉后活塞可以自由移动,最后达到平衡。关于B部分气体的内能和压强的大小A.内能增加,压强不变B.内能不变,压强不变C.内能增加,压强增大D.内能不变,压强增大【参考答案】C【试题解析】

2024-02-07
高中物理之热学专题复习与练习

高中物理之热学专题复习与练习-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN第七章热学一、主要内容本章内容包括两部分,一是微观的分子动理论部分,一是宏观的气体状态变化规律。其中分子动理论部分包括分子动理论的基本观点、分子热运动的动能、分子间相互作用的势能和物体的内能等概念,及分子间相互作用力的变化规律、物体内能变化的规律、能量转化

2021-03-04
高考物理真题热学

高考物理真题——选修3-3 热学2016年(全国新课标I 卷,33)(15分)(1)(5分)关于热力学定律,下列说法正确的是__________。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分) A .气体吸热后温度一定升高 B .对气体做功可以改变其内能 C .理想气体等压膨胀过程一定放热D .热量不可能

2024-02-07
高中物理热学试题 及答案

热学试题一选择题:1.只知道下列那一组物理量,就可以估算出气体中分子间的平均距离A.阿伏加徳罗常数,该气体的摩尔质量和质量B.阿伏加徳罗常数,该气体的摩尔质量和密度C.阿伏加徳罗常数,该气体的质量和体积D.该气体的质量、体积、和摩尔质量2.关于布朗运动下列说法正确的是A.布朗运动是液体分子的运动B.布朗运动是悬浮微粒分子的运动C.布朗微粒做无规则运动的原因是

2024-02-07
高考物理高三二轮复习:热学专题液柱类问题的求解技巧(共19张PPT)

高考物理高三二轮复习:热学专题液柱类问题的求解技巧(共19张PPT)

2024-02-07
高中物理热学知识点梳理

高中物理热学知识点梳理一、分子动理论、能量守恒定律1.阿伏加德罗常数N A=6.02×1023/mol;分子直径数量级10-10米2.油膜法测分子直径d=VS{V:单分子油膜的体积(m3),S:油膜表面积(m2)}3.分子动理论内容:物质是由大量分子组成的;大量分子做无规则的热运动;分子间存在相互作用力。4.分子间的引力和斥力(1)r(4)r>10r0,f引

2024-02-07
{高中试卷}高中化学热学中的物理模型专题辅导[仅供参考]

20XX年高中测试高中试题试卷科目:年级:考点:监考老师:日期:高中物理热学中的物理模型随着高考和新课标改革的深入,热学中的气体三大定律已不再做为考试内容,取而代之的是有关分子动理论,能量守恒定律等内容.而在这些内容中,估算题是一类重要的问题.解答这类问题时,关键是要建立起相应的物理模型.笔者在此文中举几个平时做题中常见的模型,以求抛砖引玉.1. 单分子层模

2024-02-07
高中物理之热学专题复习与练习

一、主要内容本章内容包括两部分,一是微观的分子动理论部分,一是宏观的气体状态变化规律。其中分子动理论部分包括分子动理论的基本观点、分子热运动的动能、分子间相互作用的势能和物体的内能等概念,及分子间相互作用力的变化规律、物体内能变化的规律、能量转化和守恒定律等基本规律;气体状态变化规律中包括热力学温度、理想气体和气体状态参量等有关的概念,以及理想气体的等温、等

2024-02-07
3-3高中物理热学专题

(二)被封闭的气体的压强在应用气体定律和气态方程解题时,往往要选择被封闭的气体为研究对象,正确求解气体的压强是解题的关键.被封闭的气体压强的计算一般有以下几种方法.1、利用连通器原理.连通器原理告诉我们:在同种液体中同一水平面上的各点压强都相等.当管内液面低于管外液面时(如图所示),设大气压强为p0,管内液体与管外液体便构成了一个连通器,在同一水平面上分别取

2024-02-07
46道高中物理33题热学热门大题整理大全

1\如图5所示,厚度和质量不计、横截面积为S=10 cm2的绝热汽缸倒扣在水平桌面上,汽缸内有一绝热的“T”形活塞固定在桌面上,活塞与汽缸封闭一定质量的理想气体,开始时,气体的温度为T0=300 K,压强为p=0.5×105 Pa,活塞与汽缸底的距离为h=10 cm,活塞与汽缸可无摩擦滑动且不漏气,大气压强为p0=1.0×105 Pa。图5(1)求此时桌面对

2024-02-07
2019高考物理专题热学含试题解析

热学1.(2014广东十校第一次联考)一定质量的理想气体,现要使它的压强经过状态变化后回到初始状态的压强,那么使用下列哪些过程可以实现()A.先将气体等温膨胀,再将气体等容降温B.先将气体等温压缩,再将气体等容降温C.先将气体等容升温,再将气体等温压缩D.先将气体等容降温,再将气体等温压缩2.(1)(5分)(2014河北省唐山市摸底考试)当两分子间距为r0时

2024-02-07
(精编)2020届高考物理专题二十四热学精准培优专练

培优点二十四热学一、选择题,每题有3个选项正确。1. 下列说法正确的是。A.液晶与多晶体一样具有各向同性B.悬浮在液体中的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈C.当分子间的引力与斥力相互平衡时,分子间分子势能最小D.温度相等的两个物体接触,它们各自的内能不变且内能也相等E.若一定质量的理想气体在被压缩的同时放出热量,则气体内能可能减小【答案】BCE2. 下列说

2024-02-07
最新高中物理热学部分---理想气体状态方程

高中物理热学部分-- 理想气体状态方程一、单选题1.一定质量的理想气体,在某一平衡状态下的压强、体积和温度分别为p 1、V 1、T 1,在另一平衡状态下的压强、体积和温度分别为p 2、V 2、T 2,下列关系正确的是A .p 1 =p 2,V 1=2V 2,T 1= 21T 2 B .p 1 =p 2,V 1=21V 2,T 1= 2T 2C .p 1 =2

2024-02-07
高中物理热学专题

例1 设一氢气球可以自由膨胀以保持球内外得压强相等,则随着气球得不断升高,因大气压强随高度而减小,气球将不断膨胀。如果氢气与大气皆可视为理想气体,大气得温度、平均摩尔质量以及重力与速度随高度变化皆可忽略,则氢所球在上升过程中所受得浮力将______(填“变大”“变小”“不变”)【分析解答】以氢气为研究对象,设地面附近与高空h处得压强与体积分别为p1,p2,V

2024-02-07
高中物理 专题复习 《热学》 (含答案解析)

复习备考建议1.热学主要考查基本概念、气体实验定律、热力学定律等知识.2.在考查机械波的形成和传播时,往往以考查振动图象和波动图象为主,主要涉及的知识为波速、波长和频率(周期)的关系,光学部分主要考查光的折射定律、全反射、光的波动性和电磁波等知识.3.光电效应、氢原子能级跃迁、核反应方程与核能的计算等是高考重点,一般以选择题为主,难度不大,以考查对基础知识的

2024-02-07
高考物理热学大题专题训练专用(带答案)

高考物理热学大题常考题型专项练习题型一:单缸单活塞问题 题型二:单缸双活塞问题 题型三:双缸单活塞 题型四:双缸双活塞 题型五:单汞柱问题 题型六:双汞柱问题 题型七:变质量问题 题型八:非活塞汞柱问题题型一:单缸单活塞问题1.(2014年全国卷1)一定质量的理想气体被活塞封闭在竖直放置的圆柱形气缸内,气缸壁导热良好,活塞可沿气缸壁无摩擦地滑动。开始时气体压

2024-02-07
(完整版)高三物理热学专题训练

高三物理热学专题训练一、选择题(本题共25小题,共100分。每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)1、布朗运动的发现,在物理学上的主要贡献是:A.说明了悬浮微粒时刻做无规则运动B.说明了液体分子做无规则运动C.说明悬浮微粒无规则运动的激烈程度与温度有关D.说明液体分子与悬浮微

2024-02-07
高考物理专题--选修3-3热学(五年高考真题)(word打印版)

(五年高考真题)2018届高考物理复习专题选修3-3热学考点一分子动理论内能1.[2015·新课标全国Ⅱ,33(1),5分](难度★★)(多选)关于扩散现象,下列说法正确的是()A.温度越高,扩散进行得越快B.扩散现象是不同物质间的一种化学反应C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生E.液体中的扩散现象是由于液体的对流

2024-02-07
2021届高考物理热学大题专题训练专用(带答案)

2021级高考物理专项突破热学计算题(气体的性质)第33题【物理选修3-3,(2)、10分】两种经典模型;八种常考题型;必会方法技巧;热学满分稳拿。2021级高考物理热学大题常考题型专项突破考纲解读:1、理解玻意耳定律、查理定律、盖-吕萨克定律,会用他们处理问题2、理解理想气体状态方程、克拉伯龙方程3、知道会应用等温分态式、理想气体状态方程分态式,气体密度方

2024-02-07
高中物理【热学】专题测试

【热学】专题测试(满分共100分时间45分钟)一、选择题(共12个小题,每小题5分,共60分.1~8题为单选题,9~12题为多选题.)1.由于分子间存在着分子力,而分子力做功与路径无关.因此分子间存在与其相对距离有关的分子势能.如图所示为分子势能E p随分子间距离r变化的图象,取r趋近于无穷大时E p为零.通过功能关系可以从分子势能的图象中得到有关分子力的信

2024-02-07