2026届人教版高考物理第一轮复习:气体、固体和液体综合提高练习(共3份打包,含答案)

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2026届人教版高考物理第一轮复习:气体、固体和液体综合提高练习(共3份打包,含答案)

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2026届人教版高考物理第一轮复习:气体、固体和液体综合提高练习1
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.关于晶体和非晶体,下列说法中正确的是(  )
A.凡是晶体,都具有确定的几何外形
B.晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点
C.晶体内部的物质微粒是静止的,而非晶体内部的物质微粒是不停地运动着的
D.晶体都有各向异性,非晶体是各向同性
2.把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变成球形了,产生这一现象的原因是( )
A.玻璃是非晶体,熔化后再凝固变成晶体
B.玻璃是晶体,熔化后再凝固变成非晶体
C.熔化后的玻璃表面分子间表现为引力使其表面绷紧
D.熔化后的玻璃表面分子间表现为斥力使其表面扩张
3.2020年,“嫦娥五号”探测器胜利完成月球采样任务并返回地球。探测器上装有用石英制成的传感器,石英是单晶体,其受压时表面会产生大小相等、符号相反的电荷。石英晶体(  )
A.没有确定的熔点
B.具有各向同性的性质
C.没有确定的几何形状
D.能够把力学量转换为电学量
4.下列说法中正确的是(  )
A.一定质量的物体的内能随着温度升高一定增大
B.第一类永动机和第二类永动机研制失败的原因是违背了能量守恒定律
C.在南方的梅雨季节,湿衣服较不容易晾干,这是相对湿度较大的缘故
D.液体的饱和汽压随温度的升高而减小
5.一根足够长的试管开口竖直向下,中间用水银封闭了一定质量的理想气体,如图所示。现将试管绕定点缓慢向右转到虚线处,则下列图像中可能正确的是(  )
A. B. C. D.
6.一定质量的气体处于某一平衡状态,此时其压强为p0,有人设计了四种途径,使气体经过每种途径后压强仍为p0,这四种途径中(  )
①先保持体积不变,降低压强,再保持温度不变,压缩体积
②先保持体积不变,使气体升温,再保持温度不变,让体积膨胀
③先保持温度不变,使体积膨胀,再保持体积不变,使气体升温
④先保持温度不变,压缩气体,再保持体积不变,使气体降温
A.①、②不可能
B.③、④不可能
C.①、③不可能
D.①、②、③、④都可能
二、多选题
7.诺贝尔物理学奖授予安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究. 他们通过透明胶带对石墨进行反复的粘贴与撕开使得石墨片的厚度逐渐减小,最终寻找到了厚度只有0.34nm的石墨烯,是碳的二维结构. 如图所示为石墨、石墨烯的微观结构,根据以上信息和已学知识判断,下列说法中正确的是( )
A.石墨是晶体,石墨烯是非晶体
B.石墨是单晶体,石墨烯是多晶体
C.石墨、石墨烯与金刚石都是晶体
D.他们是通过物理变化的方法获得石墨烯的
8.关于气体内能,下列说法正确的是(  )
A.气体的内能是分子热运动的动能和分子间的势能之和
B.气体被压缩时,内能可能减小
C.气体吸收热量后,温度一定升高
D.一定量的某种理想气体的内能只与温度有关
E.当理想气体的状态改变时,内能一定发生改变
9.如图所示是一定质量的理想气体的体积V和摄氏温度t变化关系的图象,气体由状态A变化到状态B的过程中,下列说法正确的是(  )
A.气体的内能增大
B.气体的内能不变
C.气体的压强减小
D.气体的压强不变
10.对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是(  )
A.若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变
B.若气体的温度不断升高,其压强也一定不断增大
C.若气体温度升高1K,其等容过程所吸收的热量一定小于等压过程所吸收的热量
D.在完全失重状态下,气体的压强为零
三、实验题
11.在探究海波和石蜡熔化规律时,王芳记录的实验数据如下表所示。请根据表中的实验数据回答下列问题。
时间min 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
海波的温度℃ 40 42 44 46 48 48 48 48 48 48 50 53 56
石蜡的温度℃ 40 41 42 44 46 47 48 49 51 52 54 56 59
(1)在海波和石蜡这两种物质中,属于晶体的是 ;
(2)该晶体的熔点是 ℃;
(3)当该晶体在第7min时,它处于 态。(选填“固”、“液”“固液共存”)
12.如图所示,用一个带有刻度的注射器及DIS实验系统来探究一定质量气体的压强和体积关系。该实验需要用 传感器;实验过程中,若传感器与注射器之间的软管脱落, (选填“可以”或“不可以”)重新接上,继续实验并记录数据。
四、解答题
13.汽车中的安全气囊能有效保障驾乘人员的安全.发生交通事故时,强烈的碰撞使三氮化钠完全分解产生钠和氮气而快速充入气囊.充入氮气后的瞬间安全气囊的容积为70L,温度为300K,压强为,囊内氮气的密度;随后,驾乘人员因惯性挤压安全气囊,气囊的可变排气孔开始泄气,当内部气体体积变为50L、温度降为280K、压强变为时,不再排气,将气体视为理想气体。求:
(1)充气后瞬间,气囊内含有的氮气分子个数;(已知氮气的摩尔质量,阿伏加德罗常数)
(2)驾乘人员挤压安全气囊过程中,排出去的气体质量占原来囊内气体总质量的百分比(此问结果保留2位有效数字)。
14.导热性能良好、内壁光滑的汽缸开口竖直向上放置,其上端口装有固定卡环,如图1所示。质量、横截面积的活塞将一定质量的理想气体封闭在缸内。现缓慢升高环境温度,气体从状态A变化到状态C的图像如图2所示,已知大气压强,重力加速度。求:
(1)状态C时气体的压强;
(2)气体从A到C的过程中吸收的热量为,则此过程气体内能的变化量。
15.我国部分地区突发的新型冠状病毒肺炎威胁着人们的身体健康。勤消毒是防疫很关键的一个措施。如图是防疫消毒用的喷雾消毒桶的原理图,圆柱形喷雾器高为h,内有高度为的消毒液,上部封闭有压强为p0、温度为T0的空气。将喷雾器移到室内,一段时间后打开喷雾阀门K,恰好有消毒液流出。已知消毒液的密度为ρ,大气压强恒为p0,喷雾口与喷雾器等高。忽略喷雾管的体积,将空气看作理想气体。
①求室内温度。
②在室内用打气筒缓慢向喷雾器内充入空气,直到水完全流出,求充入空气与原有空气的质量比。
试卷第1页,共3页
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《2026届人教版高考物理第一轮复习:气体、液体和固体综合提高练习1》参考答案
1.B
【知识点】晶体的微观结构
【详解】A.多晶体,没有确定的几何外形,所以A错误;
B.晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点,所以B正确;
C.晶体内部,非晶体内部的物质微粒是不停地运动着的,所以C错误;
D.单晶体具有各向异性,多晶体与非晶体都具有各向同性,所以D错误;
故选B。
2.C
【知识点】晶体和非晶体、液体的表面张力
【详解】AB.玻璃是非晶体,熔化再凝固后仍然是非晶体.故AB错误;
CD.细玻璃棒尖端放在火焰上烧溶后尖端变成球形,是表面张力的作用,因为表面张力具有使液体表面绷紧即减小表面积的作用,而体积相同情况下球的表面积最小,故呈球形.故C正确,D错误.
故选C.
3.D
【知识点】各向异性、晶体和非晶体
【详解】A.晶体有确定的熔点,所以A错误;
B.单晶体具有各向异性,所以B错误;
C.单晶体有确定的几何形状,所以C错误;
D.单晶体能够把力学量转换为电学量,所以D正确;
故选D。
4.C
【知识点】第二类永动机违背了热力学第二定律、相对湿度、了解饱和汽和饱和汽压、理解内能的概念
【详解】A.内能是组成物体所有分子动能和势能的总和,如果内能的增加是由于分子势能的增加导致的,那么物体的温度是不变的,比如零度的冰变成零度的水,故A错误;
B.第一类水动机研制失败的原因是违背了能量守恒定律,而第二类永动机研制失败的原因并不是违背了能量守恒定律,而是违背了热力学第二定律,故B错误;
C.在南方的梅雨季节,空气中的相对湿度较大,蒸发变慢,湿衣服不容易晾干,故C正确;
D.液体的饱和汽压随温度的升高而增大,故D错误。
故选C。
5.D
【知识点】应用理想气体状态方程处理实际问题
【详解】设管内气体的压强为p、体积为V,水银柱的长度为h,转过的角度为θ。则
当θ增大时,cosθ减小,封闭气体的压强增大、体积减小、温度不变。
A.根据理想气体状态方程可得
压强增大、V-T图像中斜率应该减小,故A错误;
B.根据理想气体状态方程可得
气体体积减小、p-T图像的斜率增大,故B错误;
C.根据理想气体状态方程可得
温度不变,压强增大,图中箭头方向反了,故C错误;
D.p-V图像的等温线为双曲线的一支,由于封闭气体的压强增大、体积减小、温度不变,故D正确。
故选D。
6.D
【知识点】气体压强的微观意义
【详解】保持体积不变,降低压强,气体温度减小,再保持温度不变,压缩气体,体积变小,压强增大,①有可能;
体积不变升温,压强变大,温度不变,体积膨胀,压强减小;②有可能;
温度不变,体积膨胀,压强减小,体积不变,升温压强变大,③有可能;
温度不变,压缩气体,压强增大,体积不变,降温,压强减小,④有可能。
故选D。
7.CD
【知识点】晶体的微观结构
【详解】晶体分子在空间分布具有规则性,故石墨、石墨烯都是晶体,也都是单质,故选项C正确,AB错误;获取石墨烯的方法为物理方法,故选项D错误;故选C.
8.ABD
【知识点】理解内能的概念、判断系统吸放热、做功情况和内能变化情况、气体温度的微观意义、气体分子速率分布图像、气体的状态参量
【详解】A.物体的内能是分子热运动的动能和分子间的势能之和,故A正确;
B.气体被压缩时,外界对气体做功W>0,如果向外界放热Q<0,根据热力学第一定律
△U=W+Q
可能△U<0内能减小,所以B正确;
C.根据热力学第一定律
△U =W+Q
气体吸收热量,若同时对外做功,气体的内能不一定增大,温度不一定升高。故C错误;
D.理想气体分子间无分子势能,理想气体的内能只与温度有关,故D正确;
E.理想气体的状态改变时,若温度不变,则其内能不变,故E错误;
故选ABD。
9.AC
【知识点】气体等压变化的图象、计算系统内能改变、吸放热及做功
【详解】AB.由题图可知,理想气体从状态A到状态B的过程中,温度升高,内能增大,故A正确,B错误;
CD.如图所示,两条虚线为等压线,斜率越大,压强越小,故气体从状态A到状态B的过程中,压强减小,故C正确,D错误.
故选AC。
10.AC
【知识点】判断系统吸放热、做功情况和内能变化情况、理想气体的状态方程及各物理量的含义、气体压强的微观意义
【详解】A.一定质量的理想气体的内能仅与温度有关,若气体的压强和体积都不变,则温度不变,其内能也一定不变,A正确;
B.由
气体的温度不断升高,压强不一定增大,B错误;
C.根据热力学第一定律有
ΔU=Q+W
气体温度升高1K,ΔU相同,等容过程W=0,等压过程,体积增大,则W<0,故等容过程所吸收的热量一定小于等压过程所吸收的热量,C正确;
D.气体的压强是由于分子不断撞击器壁而产生的,与是否失重无关,D错误。
故选AC。
11. 海波 48 固液共存
【知识点】晶体和非晶体
【详解】(1)[1]由表格可知,在加热熔化过程中,海波的温度保持不变,有固定的熔化温度,为晶体,而石蜡没有,为非晶体。
(2)[2]由表格可知,海波的熔点为48℃。
(3)[3]由表格可知,晶体在第4min到9min均处于固液共存状态。
12. 压强 不可以
【知识点】理解玻意耳定律
【详解】[1]探究气体的压强和体积的关系,要保持温度一定,气体压强由压强传感器直接读取,则该实验需要用压强传感器;
[2]软管与注射器脱落后,气体质量变化,不可以重新接上继续实验并记录数据,需重新做实验。
13.(1);(2)
【知识点】计算物质所含分子个数、应用理想气体状态方程处理实际问题
【详解】(1)充气后一瞬间,气囊内氮气的质量
气囊内含有氮气分子个数
(个)
(2)设囊中气体温度降为280K、压强变为时总体积为,根据理想气体状态方程
解得
排出去的气体质量占原来囊内气体总质量的比例
14.(1);(2)
【知识点】计算系统内能改变、吸放热及做功、应用查理定律解决实际问题
【详解】(1)A状态气体压强为
由B变化到C,由等容变化
由V-T图中,AB连线过原点,可知
联立,解得
(2)从A到B为等压过程,外界对气体做功为
根据热力学第一定律
联立,解得
15.①②
【知识点】应用波意耳定律解决实际问题、应用查理定律解决实际问题
【详解】(1)设喷雾器的截面积为S,室内温度为T1,气体压强为,根据平衡可得
气体体积为
保持不变,气体做等容变化,根据查理定律
解得
(2)以充气结束后喷雾器内空气为研究对象,排完液体后,压强为,体积为,若此气体经等温度变化,压强为时,体积为,根据平衡可得
根据玻意耳定律可得即
同温度下同种气体的质量比等于体积比,设打进气体质量为,有
解得
答案第1页,共2页
答案第1页,共2页2026届人教版高考物理第一轮复习:气体、固体和液体综合提高练习2
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.晶体熔化过程中所吸收的热量主要用于(  )
A.破坏空间点阵结构,增加分子势能
B.破坏空间点阵结构,增加分子动能
C.破坏空间点阵结构,增加分子势能,同时增加分子动能
D.破坏空间点阵结构,增加分子势能,但不增加分子动能和内能
2.2010年诺贝尔物理学奖授予安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究,他们通过透明胶带对石墨进行反复的粘贴与撕开使得石墨片的厚度逐渐减小,最终寻找到了厚度只有0.34nm的石墨烯,是碳的二维结构。如图所示为石墨、石墨烯的微观结构。根据以上信息和已学知识判断,下列说法中正确的是(  )
A.石墨是晶体,石墨烯是非晶体
B.石墨是单晶体,石墨烯是多晶体
C.石墨的物理性质表现为各向异性,石墨烯的物理性质表现为各向同性
D.他们是通过物理变化的方法获得石墨烯的
3.甲图是磁电式电流表的结构图,电流表最基本的组成部分是磁体和放在磁体之间的线圈;乙丙两图是将不同材料制作的细管竖直插入水中的照片,乙图细管内水面低于管外水面,丙图细管内水面高出管外水面。下列说法正确的是( )
A.图甲中极靴和铁质圆柱间的磁场都水平向左
B.图甲中磁体间的线圈绕在铝框上,铝框起到了电磁阻尼的作用
C.丙图细管材料制作防水衣防水效果比乙图细管材料好
D.乙图中液体和与之接触的固体的相互作用比液体分子之间的相互作用强
4.将两端开口的玻璃管竖直插在水中,现象如图所示,则(  )
A.水不浸润玻璃
B.现象与液体的表面张力无关
C.换成直径更小的玻璃管,管内外液面的高度差将变小
D.水与玻璃的相互作用比水分子之间的相关作用强
5.如图,自动洗衣机洗衣缸的底部与竖直均匀细管相通,细管上部封闭,并与压力传感器相接。洗衣缸进水时,细管中的空气被水封闭,随着洗衣缸中水面的上升,细管中的空气被压缩,当细管中空气压强达到一定数值时,压力传感器使进水阀门关闭,这样就可以自动控制进水量。已知刚进水时细管中被封闭空气柱长度为(忽略此时洗衣缸内水位的高度),大气压强,水的密度,重力加速度。当空气柱被压缩到长时,压力传感器关闭洗衣机进水阀门,则此时洗衣缸内水位高度为(设整个过程中细管内气体可看作理想气体且温度保持不变)(  )
A. B. C. D.
6.关于质量一定的气体在压强保持不变时,它的状态变化规律是(  )
A.它的体积与摄氏温度成正比
B.当温度每变化1℃,它的体积变化量都相等
C.当温度每变化1℃,它的体积变化量都为原来的
D.以上说法都不对
二、多选题
7.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薄玻璃泡连通,下端插入水中,玻璃泡中封闭有一定量的理想气体。下列关于该温度计分析的说法正确的是(  )
A.若外界压强不变,发现玻璃管内水面上升,说明外界温度升高
B.若外界压强不变,发现玻璃管内水面上升,说明外界温度降低
C.若外界温度不变,发现玻璃管内水面上升,可能外界气体压强增大
D.若外界温度不变,发现玻璃管内水面下降,可能外界气体压强增大
8.关于理想气体的性质,下列说法正确的是(  )
A.理想气体是一种假想的物理模型,实际并不存在
B.理想气体的存在是一种人为规定,即它是一种严格遵守气体实验定律的气体
C.一定质量的理想气体,内能增大,其温度一定升高
D.氦是液化温度最低的气体,任何情况下均可当成理想气体
9.如图所示是某喷水壶示意图。未喷水时阀门K闭合,压下压杆A可向瓶内储气室充气。多次充气后按下按柄B打开阀门K,水会自动经导管从喷嘴喷出。储气室气体可视为理想气体,充气和喷水过程温度保持不变,则(  )
A.充气过程中,储气室内气体的压强增大
B.储气室内气体分子做布朗运动
C.由于液体的表面张力,喷出的小水滴近似呈球形
D.喷水过程中,储气室内气体的压强减少
10.关于热力学定律,下列说法中正确的是(  )
A.三个系统a、b、c,若a与b内能相等,b与c内能相等,则根据热平衡定律,a与c接触时一定不会发生热传递
B.热量可以从低温物体传递到高温物体
C.自然界的能量是守恒的,所以我们可以不必节约能源
D.一定量的理想气体经过绝热压缩,其内能一定增大
三、实验题
11.在“探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系”的实验中,某同学利用实验中采集的数据,建立坐标系,获得了的函数图像及其函数表达式,结果如下图所示。他又收集了其他几个小组的实验数据,进行了同样的数据处理后,发现了一个共同的现象:图线都没有过坐标原点,并且都与V轴负半轴相交。
(1)分析实验图像不经过坐标原点的原因;
(2)根据上述分析,设计一个测量一颗绿豆体积的实验方案。
12.仔细观察图片,回答下列问题:
(1)用如图甲的装置可以探究一定质量的气体体积不变时,气体压强与温度的关系。若已测定当时大气压值为,实验思路应该是什么?
(2)图乙是测得的数据,根据数据画出图像如图丙所示,图像有什么特点?
(3)根据图丙,计算当气体压强减小到零时,气体的温度是多少?
(4)结合以上活动,能得到什么结论?
四、解答题
13.如图所示,两个质量均为,横截面积为S的完全相同的绝热活塞A、B把竖直放置的绝热汽缸分成体积相等的三部分,在汽缸顶部和处有固定卡环,分别限制活塞A向上、B向下运动。初始状态下,甲、乙两部分气体的压强相等,温度均为27℃,活塞与汽缸壁间的摩擦不计,现用电热丝对甲部分气体缓慢加热。(重力加速度,大气压强为)求:
(1)初始状态甲中气体压强是多少;
(2)当甲气体的温度达到多少摄氏度时,活塞B恰好要上升;
(3)当活塞A恰好上升到最高点时,甲、乙两部分温度差是多少?

14.某充气式座椅简化模型如图所示,导热良好的两个相同汽缸C、D通过活塞封闭两部分质量相等的同种气体A、B,活塞通过轻弹簧相连,整个装置静等在水平面上。已知汽缸的质量为,封闭气体柱的初始高度均为,初始环境温度为,轻弹簧的劲度系数为、原长为,大气压强为,重力加速度大小为,活塞的横截面积为S,活塞的质量和厚度不计,汽缸壁厚度及汽缸内气体的重力均可忽略不计,弹簧的形变始终在弹性限度内。
(1)求初始时气体A的压强。
(2)若环境温度缓慢降至,求稳定后活塞离水平面的高度。

15.如图所示,一端水平悬挂的圆柱形容器用活塞密封体积V1= 2 × 10-3m3的理想气体,活塞重力不计且能无摩擦地滑动,其下端悬挂质量m = 60kg的重物,容器的横截面积S = 10-2m2。整个装置放在大气压p0= 1.0 × 105Pa的空气中,开始时气体的温度T1= 300K,当气体从外界吸收300J的热量,体积变为V2= 4 × 10-3m3时,求,密闭气体:
(1)压强p;
(2)温度T2;
(3)内能增加量E。
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《2026届人教版高考物理第一轮复习:气体、固体和液体综合提高练习2》参考答案
1.A
【知识点】晶体和非晶体
【详解】晶体有确定的熔点,熔化过程吸收的热量主要用于破坏空间点阵结构,因为温度不变,所以分子动能不变,吸收的热量用于增加分子势能,内能增加。
故选A。
2.D
【知识点】各向异性、晶体和非晶体
【详解】AB.石墨、石墨烯都是单晶体。石墨与石墨烯等都是碳元素的单质,它们互为同素异形体。故AB错误;
C.石墨、石墨烯的物理性质都表现为各向异性,故C错误;
D.他们是通过物理变化的方法获得石墨烯的,故D正确。
故选D。
3.B
【知识点】浸润和不浸润、电磁阻尼与电磁驱动的理解、磁电式电流表
【详解】A.极靴和铁质圆柱间的磁场是均匀辐射分布,不管线圈转到什么角度,它的平面都跟磁感线平行,故A错误;
B.磁电式电流表里面的线圈常常用铝框做骨架,因为铝框在磁场中转动时能产生阻尼,让线圈快速稳定下来,故B正确;
C.丙图细管材料与水是浸润的,乙图细管材料与水是不浸润的;制作防水衣防水效果乙图细管材料好,故C错误;
D.乙图细管材料与水是不浸润的,则图中液体和与之接触的固体的相互作用比液体分子之间的相互作用弱,故D错误。
故选B。
4.D
【知识点】浸润和不浸润
【详解】A.毛细作用,是液体表面对固体表面的吸引力,当毛细管插入浸润液体中,管内液面上升,高于管外,可知,水浸润玻璃,故A错误;
B.水可以浸润玻璃,说明附着层内分子间的作用表现为斥力,现象与液体的表面张力有关,故B错误;
C.换成直径更小的玻璃管,毛细作用更明显,管内外液面的高度差将变大,故C错误;
D.水能浸润玻璃,是因为水分子之间的相互作用弱于玻璃与水分子之间的相互作用,故D正确。
故选D。
5.B
【知识点】应用波意耳定律解决实际问题
【详解】设洗衣缸内水位高度为h,刚进水时细管中被封闭空气柱长度为l1,压力传感器关闭时空气柱长度为l2,则压力传感器关闭洗衣机进水阀门时管内气体的压强为
则由玻意耳定律可知
解得
h=42cm
故选B。
6.B
【知识点】理解盖吕萨克定理
【详解】A.由盖吕萨克定律可知,它的体积与热力学温度成正比,故A错误;
BCD.由可知,当温度每变化或1℃,它的体积变化量都相等,只有当初状态温度时,温度每变化或1℃,它的体积变化量都为原来的,故B正确,CD错误。
故选B。
7.BC
【知识点】应用理想气体状态方程处理实际问题
【详解】AB.设玻璃泡中气体压强为,外界大气压强为,则
气泡内温度与外界相同。外界压强不变,水面上升,所以气体体积减小,根据理想气体的状态方程
可知,温度一定降低,B正确,A错误;
C.若外界温度不变,则管内气体温度不变,发现玻璃管内水面上升,气体体积减小,根据理想气体的状态方程
可知管内气体压强一定增大,根据
可知,外界气体压强一定增大,C正确;
D.若外界温度不变,则管内气体温度不变,发现玻璃管内水面下降,气体体积增大,根据理想气体的状态方程
可知管内气体压强一定减小,根据
可知,外界气体压强一定减小,D错误;
故选BC。
8.ABC
【知识点】气体的状态参量
【详解】AB.理想气体是在研究气体性质的过程中建立的一种理想化模型,现实中并不存在,其具备的特性均是人为规定的,AB正确;
C.对于理想气体,分子间不存在相互作用力,也就没有分子势能,其内能的变化即为分子动能的变化,宏观上表现为温度的变化,C正确;
D.实际中的不易液化的气体,包括液化温度最低的氦气,只有温度不太低、压强不太大的条件下才可当成理想气体,在压强很大和温度很低的情形下,分子的大小和分子间的相互作用力就不能忽略,D错误。
故选ABC。
9.ACD
【知识点】液体的表面张力、应用波意耳定律解决实际问题、气体压强的微观意义、布朗运动的定义、现象和解释
【详解】A.充气过程中,储气室内气体的质量增加,气体的温度不变,储气室体积不变,故气体压强增加,故A正确;
B.布朗运动是悬浮在液体或气体中的固体小颗粒的无规则运动,而不是气体分子,故B错误;
C.液体表面层分子较为稀疏,分子间作用力表现为引力,导致液体表面具有收缩的趋势,所以喷出的小水滴近似呈球形,故C正确;
D.喷水过程中,气体体积增大,气体温度不变,根据
知气体的压强减小,故D正确。
故选ACD。
10.BD
【知识点】热力学第二定律两种表述、理解热力学第一定律的表述和表达式、热力学第零定律:热平衡定律
【详解】A.热平衡状态即为两物体的温度相同,但两物体内能相同时,温度不一定相同,故A错误;
B.热量可以从低温物体传递到高温物体,例如电冰箱,但需要消耗电能,故B正确;
C.自然界中有的能量便于利用,有的不便于利用,因此要节约能源,故C错误;
D.一定质量的理想气体经过绝热压缩,外界对气体做功,由热力学第一定律可知,气体的内能一定增大,故D正确。
故选BD。
11.(1)见解析;(2)见解析
【知识点】气体等温变化的图象
【详解】(1)根据理想气体状态方程有
可知如果实验操作规范正确,根据实验数据画出的图线是过坐标原点的直线。但如图所示的图线不过原点,该图线的方程为
说明注射器中气体的体积小于实际的封闭气体的体积,结合实验的器材可知,截距V0代表注射器与压强传感器连接处的气体体积。
(2)根据上述分析,根据图像求出截距V0,然后将注射器与压强传感器连接处用绿豆填满,数出绿豆的个数n,则一颗绿豆体积
12.(1)见解析
(2)见解析
(3)
(4)见解析
【知识点】气体等容变化的图象、理解查理定理
【详解】(1)调节压强计软管使管两端水银面等高,则此时玻璃泡内气体压强为,用数字温度计测出气体温度。用电热丝给气体加热,调节压强计软管使玻璃泡内气体恢复原来的体积,待稳定时测出气体温度,同时用水银压强计测出气体对应的压强。改变电热丝的功率以改变气体的温度,测量多组压强和温度的数据。
(2)忽略第1组偏差较大的数据,可知气体的压强与温度成一次函数关系。
(3)第1组数据偏差较大舍去,可求得图线的斜率为
则气体压强减小到零时,气体的温度。
(4)由活动3可知,温度为绝对零度时,气体压强为零,若以此点为坐标原点建立坐标系,结合活动2可知,图线是一条过坐标原点的倾斜直线。即一定质量的气体体积不变时,气体压强与热力学温度成正比。
13.(1);(2);(3)
【知识点】应用盖吕萨克定律解决实际问题、应用查理定律解决实际问题
【详解】(1)对活塞A受力分析可知
所以
(2)当活塞B恰好要上升时,对活塞B受力分析可知
所以
对甲气体研究:状态一

状态二

由查理定律可知
解得

(3)对乙气体研究:当活塞A恰好到达顶点时,系统乙内气体状态未发生变化,即
此时,对甲气体研究:状态三

由状态二到状态三,由盖吕萨克定律可知
解得
甲、乙两部分温度差
14.(1);(2)
【知识点】应用盖吕萨克定律解决实际问题
【详解】(1)设弹簧的弹力为,则有
设气体的压强为,对活塞,有
解得
(2)气体B发生等压变化,则有
对弹簧,有
解得
所以活塞离水平面的高度
15.(1)4 × 104Pa;(2)600K;(3)220J
【知识点】应用盖吕萨克定律解决实际问题、计算系统内能改变、吸放热及做功
【详解】(1)体积达到V2时,对活塞受力平衡
pS+mg = p0S

(2)密闭气体等压变化所以

(3)由热力学第一定律
W+Q = E

W = p(V2-V1) = 80J

E = Q-W = 220J
答案第1页,共2页
答案第1页,共2页2026届人教版高考物理第一轮复习:气体、固体和液体综合提高练习3
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.一定量的理想气体从状态经状态变化到状态,其图像如图所示,则气体( )

A.由状态a变化到状态b的过程,气体对外界做正功
B.由状态b变化到状态c的过程,气体温度升高
C.由状态a经状态b变化到状态c的过程,气体向外界放热
D.由状态a经状态b变化到状态c的过程,气体的内能先不变后增大
2.如图所示,一定质量的理想气体从状态开始经、、三个过程回到原状态。已知延长线过点,气体在状态、的压强分别为、,分子平均动能与热力学温度成正比。对于该气体,下列说法正确的是(  )
A.与状态相比,气体在状态下体积更大
B.气体在状态下的内能是状态下内能的2倍
C.过程气体放出热量
D.与过程相比,过程中气体做功的绝对值更大
3.一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的图像如图所示。已知该气体在状态A时的热力学温度为K,关于图示热力学过程中,下列说法正确的是(  )
A.该气体在状态B时的热力学温度为
B.该气体在状态C时的热力学温度为
C.该气体从状态A到状态C全程放出热量
D.该气体从状态A到状态C与外界交换的热量是
4.如图所示为一定质量的理想气体由状态经过状态变为状态的图像,延长线过坐标原点。已知气体在状态的压强,其余数据图中已标出,下列说法正确的是(  )
A.气体在状态的压强是
B.气体在状态的温度是500K
C.气体由状态到状态气体对外界做功
D.状态单位时间内气体分子对单位面积器壁碰撞次数大于状态
5.如图,肠粉店师傅把一勺刚出炉、热气腾腾的卤汁倒入一小塑料袋中,然后快速打结,袋中密封了一定质量的空气(视为理想气体)。一小段时间后,塑料袋会鼓起来。下列表述正确的是(  )
A.外界对气体做正功
B.气体从袋外吸热
C.相比原来,袋内气体内能减少
D.相比原来,袋内气体压强增大
6.某同学将一定质量的理想气体封闭在导热性能良好的注射器内,并将注射器置于恒温水池中,注射器通过非常细的导气管与压强传感器相连。开始时,活塞位置对应的刻度数为“8”,测得压强为p0,活塞缓慢压缩气体的过程中,当发现导气管连接处有气泡产生时,立即进行气密性加固;继续缓慢压缩气体,当活塞位置对应刻度数为“4”时停止压缩,此时压强为。则(  )
A.气泡在上升过程中要吸收热量
B.在压缩过程中,气体分子的平均动能变大
C.泄漏气体的质量为最初气体质量的一半
D.泄漏气体的内能与注射器内存留气体的内能相等
二、多选题
7.如图所示,水平放置的汽缸被光滑的活塞分隔为左右两部分,汽缸与活塞的隔热性良好。右侧充入一定质量的理想气体,并连有电热丝。左侧为真空,一根弹簧(弹簧的形变始终在弹性限度内)连接活塞和左侧器壁,活塞处于静止状态。现接通电源,电热丝缓慢加热右侧气体,当活塞再次静止时,下列分析正确的是(  )
A.右侧气体压强增加
B.右侧气体中每一个分子的动能都增加
C.电热丝产生的焦耳热等于右侧气体内能的增量
D.右侧气体分子单位时间内撞击活塞的次数可能减少
E.右侧气体分子单位时间内撞击活塞的冲量增加
8.下列说法中正确的是________.
A.已知气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以求出一个气体分子的体积
B.0 ℃水的分子势能比相同质量0 ℃冰的分子势能大
C.水面能托住小硬币不下沉主要是因为液体表面存在表面张力
D.在“油膜法估测分子的大小”实验中理想化的假设是不考虑油膜分子间的相互作用力
E.一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,气体分子的平均动能增大,且一定吸收热量
9.下列说法中正确的________
A.当两分子间距离大于平衡距离r0时,分子间的距离越大,分子势能越小
B.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用
C.在空气中一定质量的100°C的水吸收热量后变成100°C的水蒸气,则吸收的热量大于增加的内能
D.对一定质量的气体做功,气体的内能不一定增加
E.热量不可以从低湿物体向高温物体传递
10.下列关于分子运动和热现象的说法正确的是( )
A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故
B.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加
C.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大
E.一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和
三、实验题
11.“用DIS研究在温度不变时,一定质量气体压强与体积关系”的实验装置如图所示。
保持温度不变,封闭气体的压强用 传感器测量,记作p,其体积由 读出,记作V。
12.某小组同学利用如图(a)所示的装置研究一定质量气体的压强与温度的关系.他们在试管中封闭了一定质量的气体,将压强传感器和温度传感器的压敏元件和热敏元件伸入到试管内部,通过数据采集器和计算机测得试管内气体的压强和温度.
(1)实验中,他们把试管浸在烧杯的冷水中,通过在烧杯中逐次加入热水来改变试管内气体的温度,每次加入热水后就立即记录一次压强和温度的数值,最后得到一组气体的压强和温度的数值.上述操作中错误的是 ;
(2)采取了正确的操作后,他们针对同一部分气体在三个不同体积的情况下记录了相关数据,计算机绘出的p-t图像分别如图(b)中的1、2、3所示,其中p1为已知量,则图线1的函数表达式为 ;
(3)图(c)中可能符合上述气体变化过程的图线是( )
A.B. C. D.
四、解答题
13.2022年9月2日,“神舟十四号”航天员从“问天”实验舱气闸舱出舱时身着我国新一代舱外航天服。航天服内密封了一定质量的理想气体,体积约为2L,压强为,温度。
(1)打开舱门前,航天员需将航天服内气压降低,此时密闭气体温度变为,航天服内气体体积约为4L,则航天员需将航天服内气压降低多少?
(2)为便于舱外活动,航天员出舱前还需要把航天服内的一部分气体缓慢放出,使气压再降低。假设释放气体过程中温度保持为不变,体积变为2.2L,已知航天服放出的气体占原来气体质量的62.5%,则航天服放出气体后气压降为多少?
火箭发射
长征系列运载火箭是我国自行研制的航天运载工具,具备发射低、中、高不同轨道,不同类型卫星及载人飞船的能力。
14.若为了借地球自转速度从而降低火箭发射燃料消耗,则发射场应尽量选择在(  )
A.低纬度地区 B.中纬度地区 C.高纬度地区
15.若火箭沿图中虚线方向做匀加速直线运动离开地球表面,则发动机的喷气方向可能为(  )
A. B.
C. D.
16.处于同一圆轨道平面的两质量相等的人造地球卫星a、b,离地高度ha < hb。
(1)两卫星的在轨稳定运行速度大小va和vb的关系为
A.va > vb B.va = vb C.va < vb D.不确定
(2)两卫星的机械能Ea 和Eb 的关系为
A.Ea > Eb B.Ea = Eb C.Ea < Eb D.不确定
17.如图所示是某兴趣小组设计的“水火箭”,安装在发射架上的“水火箭”主体是一个容积为2L的饮料瓶,通过下方的活塞封闭了瓶内 1L的水,此时瓶内空气压强为p0可通过与活塞相连的打气筒向箭体内充气,打气筒每次能将压强为p0的200 mL外界空气压入瓶内,当箭体内部气压达到5p0时可将活塞顶出,向后喷水,箭体被发射出去。要使火箭发射出去,至少需要打气 次;在瓶内的水喷出的较短时间内,箭体内气体的温度将 (选填“增大”“不变”或“减小”)。
18.如图甲,一竖直导热汽缸静置于水平桌面,用销钉固定的导热活塞将汽缸分隔成A、B两部分,每部分都密闭有一定质量的理想气体,此时A、B两部分气体体积相等,压强之比为,拔去销钉,稳定后A、B两部分气体体积之比为,如图乙。已知活塞的质量为M,横截面积为S,重力加速度为g,外界温度保持不变,不计活塞和汽缸间的摩擦,整个过程不漏气,求稳定后B部分气体的压强。
试卷第1页,共3页
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《2026届人教版高考物理第一轮复习:气体、固体和液体综合提高练习3》参考答案
1.C
【知识点】判断系统吸放热、做功情况和内能变化情况、气体等温变化的图象
【详解】ABD.根据理想气体状态方程
可得
可知图像的斜率为温度,由状态变化到状态的过程为等温过程,气体体积减小,外界对气体做正功,温度不变则气体内能不变,由图可知状态到状态的过程的乘积在减小,气体温度降低,则内能减小,故ABD错误;
C.由状态经状态变化到状态的过程,外界对气体一直做正功,始、末状态相比气体内能减小,根据热力学第一定律
可知气体向外界放热,故C正确。
故选C。
2.B
【知识点】应用盖吕萨克定律解决实际问题、计算系统内能改变、吸放热及做功
【详解】A.为等压过程,根据盖吕萨克定律可知,该过程压强一定,当温度减小时,体积减小,即与状态相比,气体在状态下体积更小,故A错误;
B.过程,由于延长线过点,即压强与温度成正比,即该过程体积一定,根据查理定律有
解得
根据图像可知,过程温度一定,则有
理想气体内能由温度决定,而温度决定了理想气体分子的平均动能,由于分子平均动能与热力学温度成正比,则气体在状态下的内能是状态下内能的2倍,故B正确;
C.过程温度一定,即气体内能不变,根据玻意耳定律,气体压强减小,则气体体积增大,外界对气体做功,根据热力学第一定律可知,过程气体吸收热量,故C错误;
D.过程温度一定,根据玻意耳定律有
解得
为等压过程,根据盖吕萨克定律有
结合上述有
解得
则有
即过程与过程气体体积变化量的绝对值相等,由于过程气体的压强始终大于过程气体的压强,则与过程相比,过程中气体做功的绝对值更小,故D错误。
故选B。
3.D
【知识点】计算系统内能改变、吸放热及做功、应用盖吕萨克定律解决实际问题、应用查理定律解决实际问题
【详解】AB.气体从状态A到状态B做等容变化,由查理定律有
解得
气体从状态B到状态C做等压变化,由盖—吕萨克定律有
解得
故AB错误;
CD.因为状态A和状态C温度相等,且理想气体的内能是所有分子的动能之和,温度是分子平均动能的标志,所以在这个过程中
由热力学第一定律

在整个过程中,气体在B到C过程对外做功,因此

是正值,所以气体从状态A到状态C过程中是吸热,吸收的热量
故C错误,D正确。
故选D。
4.D
【知识点】气体压强的微观意义、应用理想气体状态方程处理实际问题、计算系统内能改变、吸放热及做功
【详解】A.气体由状态到状态,根据理想气体状态方程有
解得
故A错误;
B.气体由状态到状态B,压强不变,则有
解得K
故B错误;
C.气体由状态到状态B,压强不变,根据做功公式有
故C错误;
D.AB两态压强相等,状态的体积较小,气体数密度较大,则单位时间内气体分子对单位面积器壁碰撞次数大于状态,故D正确;
故选D。
5.D
【知识点】判断系统吸放热、做功情况和内能变化情况、理想气体的状态方程及各物理量的含义
【详解】A.一小段时间后,塑料袋会鼓起来,可知气体的体积变大,外界对气体做负功,A错误;
B.一小段时间后,热气腾腾的卤汁使得气体温度升高,由于气体的温度高于外界温度,可知气体向袋外放热,B错误;
C.一小段时间后,热气腾腾的卤汁使得气体温度升高,可知相比原来,袋内气体内能增大,C错误;
D.倒入热气腾腾的卤汁前,气体压强等于外界大气压强,一小段时间后,塑料袋会鼓起来,说明气体压强大于外界大气压强,故相比原来,袋内气体压强增大,D正确。
故选D。
6.A
【知识点】应用波意耳定律解决实际问题
【详解】A.气泡在上升过程中温度不变,由等温变化pV=C可知,气泡内气体压强减小时,体积增大,气体对外做功,即W<0;理想气体的内能只跟温度有关,所以气泡在上升过程中内能不变,由热力学第一定律
ΔU=W+Q
可知,Q>0,所以气泡在上升过程中要吸收热量,故A正确;
B.由于注射器导热性能良好,所以注射器内的气体温度不变,据温度是气体分子平均动能大小的标志,所以在压缩过程中,气体分子的平均动能不变,故B错误;
C.设单位刻度的气体体积为V0,由
解得
则泄漏气体的质量为
故C错误;
D.温度相同时,理想气体的内能与分子数有关,可知泄漏气体的内能是注射器内存留气体的内能的一半,故D错误。
故选A。
7.ADE
【知识点】分子动能、气体压强的微观意义、应用理想气体状态方程处理实际问题
【详解】A.电热丝缓慢加热右侧气体,则温度升高,体积变大,活塞向左移动,弹簧的压缩量变大,则右侧气体压强
则压强增加,选项A正确;
B.右侧气体温度升高,气体分子平均动能变大,但是每一个分子的动能不一定都增加,选项B错误;
C.电热丝产生的焦耳热等于右侧气体内能的增量与弹簧弹性势能增量之和,选项C错误;
D.右侧气体体积变大,气体分子数密度减小,而气体压强变大,则分子单位时间内撞击活塞的次数可能减少,选项D正确;
E.右侧气体分子分子平均速率变大,则气体分子对活塞的碰撞力变大,即单位时间内撞击活塞的冲量增加,选项E正确。
故选ADE。
8.BCE
【知识点】理解热力学第一定律的表述和表达式、液体的表面张力、油膜法测分子直径的原理和实验方法、计算分子的体积
【详解】由气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,可以算出气体分子所占的体积,但是得不到气体分子的体积,故A错误.因冰融化成水需要吸热,由于温度不变,分子动能不变,故内能增加,因此0℃的水分子势能比相同质量0℃的冰的分子势能大,故B正确;水面能托住小硬币不下沉主要是因为液体表面存在表面张力,故C正确;在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,我们的实验依据是:①油膜是呈单分子层分布的;②把油酸分子看成球形;③不考虑分子之间的空隙,故D错误;一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,根据理想气体状态方程可得,气体的温度升高,故气体分子的平均动能增大、故内能增大,因气体对外做功,由热力学第一定律可知,气体一定吸收热量,故E正确.故选BCE.
【点睛】本题考查分子动理论的相关内容以及热力学第一定律和理想气体的状态方程,要注意明确温度是分子平均动能标志,同时能用热力学第一定律分析解答内能的变化.
9.BCD
【知识点】热力学第二定律两种表述、判断系统吸放热、做功情况和内能变化情况、液体的表面张力、分子间的引力、斥力合力与距离的关系图像
【详解】A.当两分子间距离大于平衡距离r0时,分子间的距离增大,分子力做负功,分子势能增加,故A错误;
B.液体表面张力的作用会使表面积最小,所以叶面上的小露珠呈球形,故B正确;
C.由于液体变成气体体积变大,要对外做功,由热力学第一定律知,吸收的热量大于增加的内能,故C正确;
D.对一定质量的气体做功时,气体可能对外放热,气体的内能不一定增加,故D正确;
E.根据热力学第二定律:热量不能自发地从低温物体传到高温物体,如果有外界作用,热量可以从低温物体向高温物体传递,故E错误;
故选BCD.
10.BCE
【知识点】判断系统吸放热、做功情况和内能变化情况、理想气体的状态方程及各物理量的含义、理解内能的概念、分子势能随间距的变化E-r图、扩散现象解释分子热运动
【详解】A.气体如果失去了容器的约束就会散开,是因为分子间距较大,相互的作用力很微弱,而且分子永不停息地做无规则运动,所以气体分子可以自由扩散,故A错误;
B.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,分子动能之和不变,由于吸热,内能增大,则其分子之间的势能增大,故B正确;
C.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,根据气态方程:
知温度升高,则内能增大,因体积增大,气体对外做功,为使内能增大,则气体一定从外界吸热,故C正确;
D.如果气体分子总数不变,气体温度升高,若同时体积增大,由
可知压强不一定增大,故D错误;
E.一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和,故E正确。
故选BCE.
【点睛】本题要根据热传递情况分析物态变化,从而分析内能的变化和判断分子势能的变化.对于一定量的理想气体,内能只跟温度有关.温度是分子平均动能的标志,气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和.
11. 压强 注射器刻度
【知识点】气体等温变化的图象
【详解】[1][2]保持温度不变,封闭气体的压强p用压强传感器测量,其体积V由注射器刻度读出。
12. 加入热水后就立即记录一次压强和温度的数值”是错误的,应该是“加入热水后,在气体状态稳定后再记录压强和温度的数值 p=+p1 B
【知识点】应用查理定律解决实际问题
【详解】(1)“加入热水后就立即记录一次压强和温度的数值”是错误的,应该“加入热水后,在气体状态稳定后再记录压强和温度的数值”
(2)根据图像可知,图线1的斜率为,所以图线1的函数表达式:.
(3)根据图像可知,图像交t轴-273处,所以三个图像对应的为等容变化,且根据可知,,所以斜率越大的体积越小,所以,所以ACD错误B正确.
13.(1);(2)
【知识点】应用理想气体状态方程处理实际问题、应用波意耳定律解决实际问题
【详解】(1)航天服内气体初态时,有
,,
末态时,有

根据理想气体状态方程可得
解得
所以
(2)气体缓慢放出的过程中气体的温度不变,设需要放出的气体体积为,根据波意耳定律可得
其中
航天放出的气体与原来气体的质量比
联立解得
14.A 15.B 16. A C 17. 20 降低
【知识点】卫星发射及变轨问题中各物理量的变化、应用波意耳定律解决实际问题、判断系统吸放热、做功情况和内能变化情况
【解析】14.地球自转角速度相等,纬度越低的位置线速度越大,为了借地球自转速度从而降低火箭发射燃料消耗,则发射场应尽量选择在低纬度地区。
故选A。
15.火箭沿图中虚线方向做匀加速直线运动,则加速度沿虚线向上,合力方向沿虚线向上,根据力的合成规律可知,只有第二个选择项满足要求。
故选B。
16.[1]根据万有引力提供向心力有
解得
由于ha < hb
则有va > vb
故选A。
[2]由于两卫星质量相等,则轨道半径越大,卫星的机械能越大,则有Ea < Eb
故选C。
17.[1]打气之前气体的体积
每次打气的体积
根据玻意耳定律有
解得
[2]在瓶内的水喷出的较短时间内,可以近似认为还没有来得及发生热传递,则有
箭体内部气压达到5p0时可将活塞顶出,向后喷水,气体体积增大,气体对外做功,根据热力学第一定律可知,气体内能减小,则温度降低。
18.
【知识点】应用波意耳定律解决实际问题
【详解】设汽缸总容积为V,初始状态

最终平衡状态
②A、B两部分气体做等温变化,由玻意耳定律,得


联立解得

答案第1页,共2页
答案第1页,共2页

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