固体、液体和气体考点归纳
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3-2.解析:选 B.由于在空气中水蒸气含量不变的情况下,气 温越高时饱和蒸汽压越大,人的感觉是越干燥,即人的感觉取 决于相对湿度而非绝对湿度,A 错误 B 正确.空气的相对湿度 是指空气所含水蒸气的实际压强与同温度下的饱和蒸汽压的 比值,空气的绝对湿度的定义就是用空气中所含水蒸气的压强 来表示湿度的方法,故 C、D 错误. 4.解析:选 D.大量分子速率越接近平均速率,分子数越多, 呈正态分布,故 D 图正确. 5.解析:选 B.根据气体等温变化方程 pV=C,所以 p=CV,因 此 p-V1的图象是一条过原点的直线,B 正确.
第2讲 固体、液体和气体
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基
要
考
技
知
础
点
点
法
能
再
透
探
提
演
现
析
究
炼
练
对
直
讲
思
轻
点
击
练
维
巧
自
高
互
升
夺
测
考
动
华
冠
基础再现对点自测
知识清单
一、固体 1.分类:固体分为__晶__体__和_非__晶__体___两类.晶体分__单__晶__体__ 和_多__晶__体__.
2.晶体与非晶体的比较
外形 熔点 物理性质
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4.1859年麦克斯韦从理论上推导出了气体分子速率的分布 规律,后来有许多实验验证了这一规律.若以横坐标v表 示分子速率,纵坐标f(v)表示各速率区间的分子数占总分 子数的百分比.下面四幅图中能正确表示某一温度下气体 分子速率分布规律的是( )
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5.为了将空气装入气瓶内,现将一定质量的空气等温压缩, 空气可视为理想气体.下列图象能正确表示该过程中空气 的压强p和体积V关系的是( )
【解析】 由图象可知a→b温度不变,压强减小,所以体 积增大,b→c是等容变化,体积不变,因此只有B正确. 【答案】 B
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【方法总结】 气体状态变化的图象的应用技巧 (1)求解气体状态变化的图象问题,应当明确图象上的点表 示一定质量的理想气体的一个平衡状态,它对应着三个状 态参量;图象上的某一条直线段或曲线段表示一定质量的 理想气体状态变化的一个过程. (2)在V-T图象(或p-T图象)中,比较两个状态的压强(或体 积)大小,可以比较这两个状态到原点连线的斜率的大小, 其规律是:斜率越大,压强(或体积)越小;斜率越小,压 强(或体积)越大.
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2.气体实验三定律
玻意耳定律
查理定律 盖—吕萨克定律
条件
质量一定,温度 质量一定,体积 质量一定,压强
不变
不变
不变
表达式 p1V1=p2V2
p1=T1 p2 T2
V1=T1 V2 T2
图象
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五、理想气体状态方程 1.理想气体 (1)宏观上讲,理想气体是指在任何温度、任何压强下始终遵从 气体实验定律的气体.实际气体在压强不太大、温度不太低的 条件下,可视为理想气体. (2)微观上讲,理想气体的分子间除碰撞外无其他作用力,分子 本身没有体积,即它所占据的空间认为都是可以被压缩的空间. 2.理想气体的状态方程 (1)内容:一定质量的某种理想气体发生状态变化时,压强跟体 积的乘积与热力学温度的比值保持不变.
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【解析】 液晶是一类处于液态和固态之间的特殊物质, 其分子间的作用力较强,在体积发生变化时需要考虑分子 间力的作用,分子势能和体积有关,A错误.晶体分为单 晶体和多晶体,单晶体物理性质表现为各向异性,多晶体 物理性质表现为各向同性,B错误.温度升高时,分子的 平均动能增大,但不是每一个分子动能都增大,C错误. 露珠由于受到表面张力的作用,表面积有收缩到最小的趋 势即呈球状,D正确. 【答案】 D
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解析:选 A.对于一定质量的理想气体pTV=C,得出 V=CpT.当 温度降低,压强增大时,体积减小,故 A 正确.当温度升高, 压强不变时,体积增大,故 B 错.当温度升高,压强减小时, 体积增大,故 C 错.当温度不变,压强减小时,体积增大, 故 D 错.
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考点探究讲练互动
考点1 对固、液体特性的考查 例1 (2011·高考山东卷改编)人类对物质属性的认识是
从宏观到微观不断深入的过程,以下说法正确的是( ) A.液晶的分子势能与体积无关 B.晶体的物理性质都是各向异性的 C.温度升高,每个分子的动能都增大 D.露珠呈球状是由于液体表面张力的作用
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【审题指导】 解答本题时应注意以下三点: (1)晶体和非晶体的性质,多晶体与单晶体的区别. (2)固体和液体的内能与体积及温度有关. (3)液体的性质与其对应的现象.
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特别提醒:在应用气体图象分析问题时,一定要看清纵、 横坐标所代表的物理量.同时要注意横坐标表示的是摄氏温 度还是热力学温度.
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即时应用2 (2013·莆田检测)一定质量的理想气体经过一系列过程,如 图所示.下列说法中正确的是( )
A.a→b过程中,气体体积增大,压强减小 B.b→c过程中,气体压强不变,体积增大 C.c→a过程中,气体压强增大,体积变小 D.c→a过程中,气体内能增大,体积变小 答案:A
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三、理想气体状态方程与气体实验定律 1.理想气体状态方程与气体实验定律的关系
温度不变:p1V1=p2V2玻意耳定律
p1V1=p2V2 T1 T2
体积不变:Tp11=Tp22查理定律
压强不变:VT11=VT22盖—吕萨克定律
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2.几个重要的推论 (1)查理定律的推论:Δp=Tp11ΔT (2)盖—吕萨克定律的推论:ΔV=VT11ΔT (3)理想气体状态方程的推论:pT0V0 0=pT1V1 1+pT2V22+…… 3.应用状态方程或实验定律解题的一般步骤 (1)明确研究对象,即某一定质量的理想气体; (2)确定气体在始末状态的参量 p1、V1、T1 及 p2、V2、T2; (3)由状态方程或实验定律列式求解; (4)讨论结果的合理性.
统计
伽尔顿板实验中各小格中落入小球数目的分布
规律 正态
分布
曲线
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即时应用1 (2012·高考江苏卷)密闭在钢瓶中的理想气体,温 度升高时压强增大.从分子动理论的角度分析,这是由于 分子热运动的________增大了.该气体在温度T1、T2时的 分子速率分布图象如图所示,则T1________(选填“大于” 或“小于”)T2.
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要点透析直击高考
一、气体分子的运动特点与统计规律
①大量分子无规则运动,使气体分子频繁碰撞.例如标准状况
下,1个空气分子在1 s内跟其他空气分子碰撞的次数达65亿次 气体分子 ②正是“频繁碰撞”,造成气体分子不断地改变运动方向,使
的运动特 得每个气体分子可自由运动的行程极短(理论研究指出,通常情
单晶体 规则 确定
各向异性
多晶体 不规则
确定 各向同性
非晶体 不规则 不确定 各向同性
典型物质
形成与转 化
石英、云母、食盐、硫酸铜
玻璃、蜂蜡、松香
有的物质在不同条件下能够形成不同的形态.同一物质可能 以晶体和非晶体两种不同的形态出现,有些非晶体在一定条
件下可以转化为晶体
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(3)相对湿度公式 相对湿度= 同水温蒸度气水的的实饱际和压汽强压(B=pps×100%). 四、气体 1.气体分子运动的特点 (1)气体分子间距__较__大__,分子力可以忽略,因此分子间除碰撞 外不受其他力的作用,故气体能充满它能达到的整个空间. (2)分子做无规则的运动,速率有大有小,且时刻变化,大 量分子的速率按“中间多,两头少”的规律分布. (3)温度升高时,速率小的分子数__增__加__,速率大的分子数 _减__少___,分子的平均速率将_增__大___,但速率分布规律不变.
(2)公式:pT1V11=pT2V22或pTV=C(C 是与 p、V、T 无关的常量).
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热身体验 1.关于晶体和非晶体,下列说法正确的是( ) A.有规则几何外形的固体一定是晶体 B.晶体的各向同性是由于组成它的微粒是按照一定的规 则排列的,具有空间上的周期性 C.晶体一定具有各向异性的特点 D.某些物质微粒能够形成几种不同的空间分布 2-1.关于液体的表面现象,下列说法正确的是( ) A.液体表面层的分子分布比内部密 B.液体有使其体积收缩到最小的趋势 C.液体表面层分子之间只有引力而无斥力 D.液体有使其表面积收缩到最小的趋势
气体压强越大,气体的体积就越小,所以
V1<V2
等容变化在p-T图象中是通过原点的直线, 由 p=常数V×T 可知,体积大时图线斜 率小,所以V1<V2
等压变化在V-t图象中是通过t轴上
盖|吕 萨克 定律
等压 变化
-273.15 ℃的直线.温度不变时,同一气
体体积越大,气体的压强就越小,所以
p直1<线p2,等由压变V=化在常V数p-×TT图,象可中知是,通压过强原大点时的 斜率小,所以p1<p2
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解析:温度是分子平均动能大小的标志,温度升高时分子 平均动能增大,大速率的分子占总分子数的比例增大,故 T1小于T2. 答案变化 一定质量气体的 律 过程 两条图线
图线特点
玻
意 耳 定
等温 变化
律
等温变化在 p-V 图象中是双曲
线,由pV=常数,知 T
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即时应用3 (2012·高考重庆卷)如图为伽利略设计的 一种测温装置示意图,玻璃管的上端与 导热良好的玻璃泡连通,下端插入水中, 玻璃泡中封闭有一定量的空气.若玻璃 管内水柱上升,则外界大气的变化可 能是( ) A.温度降低,压强增大 B.温度升高,压强不变 C.温度升高,压强减小 D.温度不变,压强减小
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考点2 气体状态变化的图象 例2 一定质量理想气体的状态经历了如图所示的ab、