专题16 热学-【口袋书】2024年高考物理一轮复习知识清单(全国通用).docx
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1、专题16 热学 考点内容要求考情物质的微观结构b2021重庆卷8、2023海南卷52020全国卷33(1)、2023北京卷12023全国卷新课标8、2023浙江1月选考182022全国乙卷33(2)、2023海南卷162022重庆卷15(2)、2023辽宁卷52023上海卷4、2022江苏卷72021全国甲卷33(1)、2021河北卷15(1)2023浙江1月选考17、2022重庆卷15(1)2022山东卷5、2021山东卷2分子热运动、布朗运动c分子间的作用力c内能(分子动能和势能)b固体的晶体和非晶体、液体的表面张力现象a气体实验定律、理想气体b做功和热传递是改变物体内能的两种方式c热力学
2、第一定律、热力学第二定律c能量守恒定律、能源a学习目标1.掌握分子模型的构建与分子直径的估算方法2.了解分子动理论的基本观点.了解扩散现象并能解释布朗运动.3.知道分子间作用力随分子间距离变化的图像.4.了解物体内能的决定因素5.知道晶体和非晶体的特点,了解表面张力现象和毛细现象,知道它们的产生原因.6.掌握气体压强的计算方法及气体压强的微观解释.7.能用气体实验定律解决实际问题,并会分析气体图像问题8.知道改变内能的两种方式,理解热力学第一定律,并能用热力学第一定律解决相关问题.9.理解热力学第二定律,知道热现象的方向性.知识点01 分子动理论、内能3一、分子的大小3二、分子的两种模型3三、
3、阿伏加德罗常数3四、分子热运动3五、分子间的相互作用力4六、物体的内能4七、分子间的作用力、分子势能与分子间距离的关系5八、温度与温标6知识点02 固体、液体与气体6一、固体6二、液体7三、液晶7四、气体的状态参量7五、气体压强的计算8六、气体的变化气体实验定律12七、理想气体状态方程12八、气体状态变化的图像问题14九、气体分子运动的特点17知识点02 热力学定律18一、改变内能的两种方式18二、能量转化和守恒定律18三、热力学第一定律18四、热力学第一定律与图像的综合应用19五、热力学第一定律与气体实验定律综合问题的解题思路19六、热力学第二定律22七、永动机不可能制成23知识点01 分子
4、动理论、内能一、分子的大小物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级一般是10-10m. 分子的质量:数量级为10-26 kg.二、分子的两种模型1.球模型:,得直径 (常用于固体和液体) 2.立方体模型:,得边长 (常用于气体)三、阿伏加德罗常数1.1 mol的任何物质都含有相同的粒子数通常可取;2.阿伏加德罗常数是联系宏观物理量和微观物理量的桥梁【技巧点拨】微观量与宏观量、微观量:分子质量m0、分子体积V0、分子直径d等、宏观量:物体的质量m、摩尔质量M、物体的密度、物体的体积V、摩尔体积Vmol等几个重要关系、一个分子的质量:.、一个分子的体积: (注意:对于气体,V0表示一个气体分子占有
5、的空间)、1 mol物体的体积:.四、分子热运动 1.分子热运动:分子做永不停息的无规则运动2.扩散现象:不同的物质互相接触时,可以彼此进入对方中去.温度越高,扩散越快. 扩散现象就是分子的运动,发生在固体、液体、气体任何两种物质之间3.布朗运动:在显微镜下看到的悬浮在液体(或气体)中微小颗粒的无规则运动,是液体分子对微小颗粒撞击作用的不平衡造成的,是液体分子永不停息地无规则运动的宏观反映.颗粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显. 【技巧点拨】布朗运动不是分子的运动,但它反映了液体(或气体)分子的无规则运动五、分子间的相互作用力分子间同时存在着引力和斥力,引力和斥力都随分子间距离增
6、大而减小,但斥力的变化比引力的变化快,实际表现出来的是引力和斥力的合力. 【实战演练】(2021重庆卷8)图甲和图乙中曲线、分别描述了某物理量随分子之间的距离变化的规律,r0为平衡位置现有如下物理量:分子势能,分子间引力,分子间斥力,分子间引力和斥力的合力,则曲线、对应的物理量分别是()A B C D答案D解析根据分子处于平衡位置(即分子之间距离为r0)时分子势能最小,可知曲线为分子势能随分子之间距离r变化的图像;根据分子处于平衡位置(即分子之间距离为r0)时分子间作用力为零,可知曲线为分子间作用力随分子之间距离r变化的图像;根据分子之间斥力随分子之间距离的增大而减小以及分子间距离小于r0时分
7、子间作用力表现为斥力,可知曲线为分子间斥力随分子之间距离r变化的图像,故选D.六、物体的内能 1.分子动能:做热运动的分子具有动能,在热现象的研究中,单个分子的动能是无研究意义的,重要的是分子热运动的平均动能.温度是物体分子热运动的平均动能的标志. 2.分子势能:分子间具有由它们的相对位置决定的势能,叫做分子势能.分子势能随着物体的体积变化而变化.分子间的作用表现为引力时,分子势能随着分子间的距离增大而增大.分子间的作用表现为斥力时,分子势能随着分子间距离增大而减小.对实际气体来说,体积增大,分子势能增加;体积缩小,分子势能减小. 3.物体的内能:物体里所有的分子的动能和势能的总和叫做物体的内
8、能.任何物体都有内能,物体的内能跟物体的温度和体积有关. 4.物体的内能和机械能有着本质的区别.物体具有内能的同时可以具有机械能,也可以不具有机械能. 内能:物体中所有分子的热运动动能与分子势能的总和决定因素:温度、体积和物质的量影响因素:物体的内能与物体的位置高低、运动速度大小无关改变物体内能的两种方式:做功和热传递【技巧点拨】分析物体内能问题的五点提醒内能是对物体的大量分子而言的,不存在某个分子内能的说法内能的大小与温度、体积、物质的量和物态等因素有关通过做功或热传递可以改变物体的内能温度是分子平均动能的标志,相同温度的任何物体,分子的平均动能都相同内能由物体内部分子微观运动状态决定,与物
9、体整体运动情况无关任何物体都具有内能,恒不为零七、分子间的作用力、分子势能与分子间距离的关系分子间的作用力F、分子势能Ep与分子间距离r的关系图线如图所示(取无穷远处分子势能Ep0)1.当rr0时,分子间的作用力表现为引力,当r增大时,分子间的作用力做负功,分子势能增大2.当rr0时,分子间的作用力表现为斥力,当r减小时,分子间的作用力做负功,分子势能增大3.当rr0时,分子势能最小. 【实战演练】(2023海南卷5)下列关于分子力和分子势能的说法正确的是()A. 分子间距离大于r0时,分子间表现为斥力B. 分子从无限远靠近到距离r0处过程中分子势能变大C. 分子势能在r0处最小D. 分子间距
10、离小于r0且减小时,分子势能在减小【答案】C【解析】分子间距离大于r0,分子间表现为引力,分子从无限远靠近到距离r0处过程中,引力做正功,分子势能减小,则在r0处分子势能最小;继续减小距离,分子间表现为斥力,分子力做负功,分子势能增大。故选C。【实战演练】(2020全国卷33(1)分子间作用力F与分子间距r的关系如图所示,r r1时,F0.分子间势能由r决定,规定两分子相距无穷远时分子间的势能为零若一分子固定于原点O,另一分子从距O点很远处向O点运动,在两分子间距减小到r2的过程中,势能_(填“减小”“不变”或“增大”);在间距由r2减小到r1的过程中,势能_(填“减小”“不变”或“增大”);
11、在间距等于r1处,势能_(填“大于”“等于”或“小于”)零【答案】减小减小小于【解析】分子势能与分子间距离变化的关系图像如图所示,两分子间距减小到r2的过程中及由r2减小到r1的过程中,分子间作用力做正功,分子势能减小;在间距等于r1处,分子势能最小,小于零八、温度与温标1.一切达到热平衡的系统都具有相同的温度2.两种温标:摄氏温标和热力学温标关系:. 【技巧点拨】绝对零度为-273.15,它是低温的极限,只能接近不能达到. 知识点02 固体、液体与气体一、固体1.分类:固体分为晶体和非晶体两类晶体又分为单晶体和多晶体2.晶体和非晶体的比较分类比较晶体非晶体单晶体多晶体外形有规则的形状无确定的
12、几何形状无确定的几何外形熔点确定确定不确定物理性质各向异性各向同性各向同性典型物质石英、云母、明矾、食盐各种金属玻璃、橡胶、蜂蜡、松香、沥青转化晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化二、液体1.液体的表面张力作用效果:液体的表面张力使液面具有收缩的趋势,使液体表面积趋于最小,而在体积相同的条件下,球形表面积最小方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线垂直形成原因:表面层中分子间距离比液体内部分子间距离大,分子间作用力表现为引力三、液晶1.液晶的物理性质具有液体的流动性具有晶体的光学各向异性2.液晶的微观结构:从某个方向上看,其分子排列比较整齐,但从另一方向看,分子的排列是杂乱无章的四、气体
13、的状态参量 1.气体的温度:宏观表现为物体的冷热程度,微观表现为气体分子平均动能的标志. 2.气体的体积:气体的体积不是气体分子自身体积的总和,而是指大量气体分子所能达到的整个空间的体积.封闭在容器内的气体,其体积等于容器的容积. 3.气体的压强:气体作用在器壁单位面积上的压力.数值上等于单位时间内器壁单位面积上受到气体分子的总冲量. 产生原因:大量气体分子无规则运动碰撞器壁,形成对器壁各处均匀的持续的压力. 决定因素:一定气体的压强大小,微观上决定于分子的运动速率和分子密度;宏观上决定于气体的温度和体积. 、宏观上:决定于气体的温度和体积、微观上:决定于分子的平均动能和分子的密集程度【实战演
14、练】(2023北京卷1)夜间由于气温降低,汽车轮胎内的气体压强变低。与白天相比,夜间轮胎内的气体()A. 分子的平均动能更小 B. 单位体积内分子的个数更少C. 所有分子的运动速率都更小 D. 分子对轮胎内壁单位面积的平均作用力更大【答案】A【解析】解:AC、夜晚温度降低,则分子的平均动能更小,气体分子平均速率减小,但不是所有分子速率都在减小,故A正确,C错误;B、根据查理定律可知轮胎内的气体体积减小,则单位体积内分子的个数更多,故B错误;D、车胎内气体温度降低,气体分子剧烈程度降低,压强减小,故分子对轮胎内壁单位面积的平均作用力变小,故D错误;五、气体压强的计算1.活塞模型:如图所示是最常见
15、的封闭气体的两种方式求气体压强的基本方法:先对活塞进行受力分析,然后根据平衡条件或牛顿第二定律列方程图甲中活塞的质量为m,活塞横截面积为S,外界大气压强为p0.由于活塞处于平衡状态,所以,则气体的压强为.图乙中的液柱也可以看成“活塞”,由于液柱处于平衡状态,所以,则气体压强为.2.连通器模型:如图所示,U形管竖直放置同一液体中的相同高度处压强一定相等,所以气体B和A的压强关系可由图中虚线联系起来则有,而,所以气体B的压强为【技巧点拨】被活塞或汽缸封闭的气体,通常分析活塞或汽缸的受力,应用平衡条件或牛顿第二定律求解,压强单位为Pa.水银柱密封的气体,应用或计算压强,压强p的单位为或.关联气体问题
16、:解决由活塞、液柱相联系的两部分气体问题时,根据两部分气体压强、体积的关系,列出关联关系式,再结合气体实验定律或理想气体状态方程求解【实战演练】(2023全国卷新课标8)如图,一封闭着理想气体的绝热汽缸置于水平地面上,用轻弹簧连接的两绝热活塞将汽缸分为f、g、三部分,活塞与汽缸壁间没有摩擦。初始时弹簧处于原长,三部分中气体的温度、体积、压强均相等。现通过电阻丝对f中的气体缓慢加热,停止加热并达到稳定后()A. 中的气体内能增加B. f与g中的气体温度相等C. f与中的气体温度相等D. f与中的气体压强相等【答案】AD【解析】解:A、当电阻丝对f中的气体缓慢加热时,f中的气体内能增大,温度升高,
17、根据一定质量的理想气体状态方程pV=CT可知,f中的气体的压强增大,则会向右推动活塞,而中的气体体积减小,外界对气体做正功,因为活塞和气缸绝热,根据热力学第一定律U=Q+W可知,中的气体内能增加,故A正确;B、初始状态下,三部分气体的状态参量完全相同,当系统再次稳定时,对左侧活塞分析可得:pfS=F+pgS 因为f中的气体温度升高,则f中的气体压强增大,则弹簧对左边活塞的弹力水平向左,由此可知弹簧处于压缩状态。分别对f和g中的气体,根据一定质量的理想气体状态方程可得:p0V0T0=pfVfTf ,p0V0T0=pgVgTg 其中,VfVg 联立解得:TfTg,故B错误;CD、根据题意可知,两个
18、活塞和弹簧组成的整体会向右移动一段距离,因此最终f中的气体体积增大,中的体积减小,压强增大,将两绝热活塞和弹簧当成整体,可知再次稳定时f和中的压强再次相等,对中的气体,根据一定质量的理想气体状态方程可得:p0V0T0=pVT 联立解得:TfT,故C错误,D正确;故选:AD。【实战演练】(2023浙江1月选考18)某探究小组设计了一个报警装置,其原理如图所示。在竖直放置的圆柱形容器内用面积S=100cm2、质量m=1kg的活塞密封一定质量的理想气体,活塞能无摩擦滑动。开始时气体处于温度TA=300K、活塞与容器底的距离0=30cm的状态A。环境温度升高时容器内气体被加热,活塞缓慢上升d=3cm恰
19、好到达容器内的卡口处,此时气体达到状态B。活塞保持不动,气体被继续加热至温度Tc=363K的状态C时触动报警器。从状态A到状态C的过程中气体内能增加了U=158J。取大气压p0=0.99105Pa,求气体。(1)在状态B的温度;(2)在状态C的压强;(3)由状态A到状态C过程中从外界吸收热量Q。【答案】解:(1)从状态A到状态B的过程中气体发生等压变化,根据盖吕萨克定律得0STA=(0+d)STB代入数据解得:TB=330K(2)气体在状态B的压强为pB=p0+mgS=0.99105Pa+110100104Pa=1105Pa从状态B到状态C的过程中气体发生等容变化,根据查理定律得pBTB=pC
20、TC代入数据解得:pC=1.1105Pa(3)从状态A到状态B的过程中气体对外做的功为W=pBSd=11051001040.03J=30J从状态B到状态C的过程中气体不做功。由状态A到状态C过程中,根据热力学第一定律得 U=QW代入数据解得:Q=188J答:(1)气体在状态B的温度为330K;(2)气体在状态C的压强为1.1105Pa;(3)由状态A到状态C过程中从外界吸收热量Q为188J。【实战演练】(2022全国乙卷33(2)如图,一竖直放置的汽缸由两个粗细不同的圆柱形筒组成,汽缸中活塞和活塞之间封闭有一定量的理想气体,两活塞用一轻质弹簧连接,汽缸连接处有小卡销,活塞不能通过连接处活塞、的
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