当前位置:首页 > 高考物理选考热学多选题模拟题(一)含答案与解析
30.对于热现象,下列说法正确的是( ) A.气体吸收热量,其温度定升高
B..在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加 C..温度相同的两种物质,其分子的平均动能一定相同
D..第二类永动机不能造成的根本原因是其违反了热力学第二定律
E.熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减小的方向进行 31.下列说法正确的是( )
A.布朗运动是液体分子的运动,它说明了分子永不停息地做无规则运动 B.1kg0℃的冰比1kg0℃的水的体积大,说明1kg0℃冰的内能比1kg0℃水的内能大
C.密封在容积不变的容器内的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大
D.当系统不受外界影响且经过足够长的时间,其内部各部分状态参量将会相同 E.非晶体沿各个方向的物理性质郡是一样的 32.下列说法正确的是 ( )
A.布朗运动与悬浮微粒的大小有关,微粒越小,受到液体分子的撞击就越容易平衡
B.联系微观物理量与宏观物理量的桥梁是阿伏加德罗常数
C.利用扩散原理,可以在真空、高温条件下向半导体材料掺入其他元素 D.温度是分子平均动能的标志,温度降低,但可能物体的每一个分子的动能都减小
E.相互间达到热平衡的两物体的温度一定相等,但内能不一定相等 33.下列有关自然现象说法正确的是 ( ) A.荷叶上的露珠几乎呈球形是由于表面张力的作用 B.温度相同的氢气和氧气,它们分子的平均速率不同 C.空气泡从恒温水中升起,应该放出热量
D.空调制冷说明热量可以自发地由低温物体传向高温物体
E.由同种元素构成的固体,可能会由于原子的方式不同而成为不同的晶体 34.下列说法中正确的是( )
A.热量能够从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传到高温物体
B.热量能够从高温物体传递到低温物体,也可能从低温物体传递到高温物体 C.功可以全部转化为热,但热不能全部转化为功
D.不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化 E.凡是不违反能量守恒定律的过程都一定能实现 35.下列说法正确的是( )
A.由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体分子间的平均距离
B.分子平均速率大的物体的温度比分子平均速率小的物体的温度高 C.分子间的引力和斥力同时存在,都随分子之间距离的增大而减小 D.机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功转化成机械能 E.第二类永动机不可能制成,是因为它违反了热力学第二定律
36.如图所示,在斯特林循环的p﹣V图象中,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,该循环过程中,下列说法正确的是( )
A.A→B过程中,气体从外界吸收热量
B.B→C过程中,气体分子的热运动变得更激烈
C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多 D.D→A过程中,内能的增加量等于气体从外界吸收的热量 E.A→B过程比C→D过程气体分子的平均动能小 37.下列说法正确的是( )
A.液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子永不停息地做无规则运动 B.液晶既有液体的流动性,又有光学性质的各向异性
C.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,可能先增大后减小 D.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体 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 38.下列说法正确的是( )
A.温度是描述热运动的物理量,一个系统与另一个系统达到热平衡时,两系统的温度 一定相等
B.在围绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果
C.悬浮在液体中的微粒越大,布朗运动就越明显
D.已知阿伏伽德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子的体积 E.分子间距离增大时,可能存在分子势能相等的两个位置 39.有关热学,下列说法正确的是( )
A.甲分子固定不动,乙分子从很远处向甲靠近到不能再靠近的过程中,分子间的分子势能是先减小后增大
B.一定量的理想气体在体积不变的条件下,吸收热量,内能一定增大,压强必增大
C.已知阿伏伽德罗常数为NA,水的摩尔质量为M,标准状况下水蒸气的密度为(均为国际单位制单位),则1个水分子的体积是
D.自然界进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,是不可逆的 E.饱和汽压与分子密度有关,与温度无关
40.下列关于热力学定律的理解正确的是( ) A.热量不可能从低温物体传到高温物体
B.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡
C.物体的摄氏温度变化了1℃,其热力学温度变化了1K
D.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律
E.一辆空载的卡车停于水平地面,在缓慢装沙的过程中,若车胎不漏气,胎内气体温度不变,不计分子间势能,则胎内气体向处界放热
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