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(供选学3-3模块的考生做)
(1)对于分子动理论和物体的内能理解,下列说法正确的是
A.液体表面的分子间距较大,所以表现为引力,液体表面有收缩的趋势
B.用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,这是分子间存在吸引力的宏观表现
C.理想气体在状态变化时,温度升高,气体分子的平均动能增大,气体的压强也一定增大
D.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小
(2)如图所示P-V图,一定质量的理想气体由状态A经过程Ⅰ变至状态B时,从外界吸收热量420J同时膨胀对外做功300J.当气体从状态B经过程Ⅱ回到状态A时,外界压缩气体做功200J,求此过程中气体
放出
放出
(填“吸收”或“放出”)热量为
320
320
J
(3)某同学在进行“用油膜法估测分子的大小”的实验前,查阅数据手册得知:油酸的摩尔质量M=0.283kg?mol-1,密度ρ=0.895×103kg?m-3.若100滴油酸的体积为1ml,则1滴油酸所能形成的单分子油膜的面积约是多少?(取NA=6.02×1023mol-1.球的体积V与直径D的关系为V=
16
πD3
,结果保留一位有效数字)
分析:(1)本题考查分子动理论内容,难度不大,需要强化记忆.
(2)由热力学第一定律△U=W+Q分别对两过程列式求解.
(3)考查油膜法测分子直径,由于
M
ρ
是摩尔体积Vmol
Vmol
NA
就是单个分子的体积,然后根据关系为V=
1
6
πD3

求出分子的半径r,得出分子直径D即油膜的厚度,从而求出油膜的面积.
解答:解:(1)A.液体表面的分子间距较大,引力大于斥力,所以表现为引力,液体表面有收缩的趋势,故A正确.
B.用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,是分子间存在吸引力的宏观表现,故B正确.
C.理想气体在状态变化时,温度升高,气体分子的平均动能增大,但是气体的体积变化情况未知,即单位体积内的分子个数不一定是增加还是减小,所以压强不一定增大,故C错误.
D.分子间的引力和斥力平衡时,是分子势能最小的位置,故D正确.
(2)从外界吸收热量420J即Q=420J,同时膨胀对外做功300J即W=-300J
由热力学第一定律△U=W+Q
对第一过程:△U=W+Q=-300J+420J=120J
所以A点比B点内能小120J
对第二过程:外界压缩气体做功200J即W=200J,△U=-120J 
 由热力学第一定律△U=W+Q
解得:Q=-320,所以放出320J的热量.
(3)一个油酸分子的体积 V=
M
ρNA

由球的体积与直径的关系得分子直径D=
3
6V
π
=
3
6M
πρN

最大面积 S=
1×10-8m3
D
=1×101m2
故答案为:(1)ABD 
(2)放出320J 
(3)一个油酸分子的体积V=
M
ρNA

由球的体积和直径的关系得分子直径D=
3
6M
πρNA

最大面积S=
10-8m3
D

解得S=1×101m2
点评:考纲对3-3要求较低,故题目比较简单,所以只要加强对基本概念的理解然后做些基础题即可.
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ACD
ACD

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B.两列波相叠加产生干涉现象,则振动加强区域与减弱区域交替变化
C.光的偏振现象说明光波是横波
D.夜视仪器能在较冷的背景上探测出较热物体的红外辐射
(2)一束光从空气射向折射率为
3
的某种介质,若反射光线与折射光线垂直,则入射角为
60°
60°
.真空中的光速为c,则光在该介质中的传播速度为
3
3
c
3
3
c

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A.光速不变原理是:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的
B.两列波相叠加产生干涉现象,则振动加强区域与减弱区域交替变化
C.光的偏振现象说明光波是横波
D.夜视仪器能在较冷的背景上探测出较热物体的红外辐射
(2)一束光从空气射向折射率为的某种介质,若反射光线与折射光线垂直,则入射角为______.真空中的光速为c,则光在该介质中的传播速度为______

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(1)对于分子动理论和物体的内能理解,下列说法正确的是
A.液体表面的分子间距较大,所以表现为引力,液体表面有收缩的趋势
B.用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,这是分子间存在吸引力的宏观表现
C.理想气体在状态变化时,温度升高,气体分子的平均动能增大,气体的压强也一定增大
D.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小
(2)如图所示P-V图,一定质量的理想气体由状态A经过程Ⅰ变至状态B时,从外界吸收热量420J同时膨胀对外做功300J.当气体从状态B经过程Ⅱ回到状态A时,外界压缩气体做功200J,求此过程中气体______(填“吸收”或“放出”)热量为______J
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