8. 若100 g的酒温度从 30 ℃降低至 20 ℃,放出 3 400 J 的热量,则该酒的比热容为
$3.4×10^3$
J/(kg·℃)。答案
$8.3.4×10^3$
解析
【分析】
要计算酒的比热容,需利用放热公式 $ Q_{\mathrm{放}} = cm(t_0 - t) $,先明确公式中各物理量的单位,将质量单位从克转换为千克,再代入已知的热量、温度变化量,即可求解比热容。
【解析】
根据放热公式 $ Q_{\mathrm{放}} = cm(t_0 - t) $,变形得比热容计算公式:
$ c = \frac{Q_{\mathrm{放}}}{m(t_0 - t)} $
已知:放出的热量 $ Q_{\mathrm{放}} = 3400\ \mathrm{J} $,酒的质量 $ m = 100\ \mathrm{g} = 0.1\ \mathrm{kg} $,温度变化量 $ \Delta t = t_0 - t = 30°\mathrm{C} - 20°\mathrm{C} = 10°\mathrm{C} $
将数值代入公式计算:
$ c = \frac{3400\ \mathrm{J}}{0.1\ \mathrm{kg} × 10°\mathrm{C}} = 3.4 × 10^3\ \mathrm{J/(kg·℃)} $
【答案】
$ 3.4×10^3 $
【知识点】
比热容计算、热量公式应用
【点评】
本题为基础的比热容计算题型,重点考查放热公式的应用及质量单位的换算,只要掌握公式并注意单位统一即可正确解答。
【难度系数】
0.7
要计算酒的比热容,需利用放热公式 $ Q_{\mathrm{放}} = cm(t_0 - t) $,先明确公式中各物理量的单位,将质量单位从克转换为千克,再代入已知的热量、温度变化量,即可求解比热容。
【解析】
根据放热公式 $ Q_{\mathrm{放}} = cm(t_0 - t) $,变形得比热容计算公式:
$ c = \frac{Q_{\mathrm{放}}}{m(t_0 - t)} $
已知:放出的热量 $ Q_{\mathrm{放}} = 3400\ \mathrm{J} $,酒的质量 $ m = 100\ \mathrm{g} = 0.1\ \mathrm{kg} $,温度变化量 $ \Delta t = t_0 - t = 30°\mathrm{C} - 20°\mathrm{C} = 10°\mathrm{C} $
将数值代入公式计算:
$ c = \frac{3400\ \mathrm{J}}{0.1\ \mathrm{kg} × 10°\mathrm{C}} = 3.4 × 10^3\ \mathrm{J/(kg·℃)} $
【答案】
$ 3.4×10^3 $
【知识点】
比热容计算、热量公式应用
【点评】
本题为基础的比热容计算题型,重点考查放热公式的应用及质量单位的换算,只要掌握公式并注意单位统一即可正确解答。
【难度系数】
0.7
9. 已知水的比热容为 $4.2 × 10^3 \ \mathrm{J/(kg·℃)}$,在标准大气压下,质量为100 g、初温为10 ℃的水吸收了 $3.78 × 10^4 \ \mathrm{J}$ 的热量,温度将升高
90
℃。答案
9.90
解析
【分析】
本题考查比热容相关的热量计算,解题思路为:先利用吸热公式的变形计算温度升高值,计算时需统一质量单位,再结合标准大气压下水的沸点验证结果合理性。
【解析】
已知水吸收的热量 $ Q_{\mathrm{吸}} = 3.78 × 10^4 \ \mathrm{J} $,比热容 $ c = 4.2 × 10^3 \ \mathrm{J/(kg·℃)} $,水的质量 $ m = 100 \ \mathrm{g} = 0.1 \ \mathrm{kg} $。
根据吸热公式 $ Q_{\mathrm{吸}} = cm\Delta t $,变形得温度升高值:
$ \Delta t = \frac{Q_{\mathrm{吸}}}{cm} = \frac{3.78 × 10^4 \ \mathrm{J}}{4.2 × 10^3 \ \mathrm{J/(kg·℃)} × 0.1 \ \mathrm{kg}} = 90 \ \mathrm{℃} $。
(注:标准大气压下水的沸点为100℃,初温10℃+90℃=100℃,未超过沸点,结果合理)
【答案】
90
【知识点】
热量计算、比热容
【点评】
本题属于基础计算题,核心是公式变形与单位换算,需注意标准大气压下水的沸点限制,避免错误判断温度变化。
【难度系数】
0.6
本题考查比热容相关的热量计算,解题思路为:先利用吸热公式的变形计算温度升高值,计算时需统一质量单位,再结合标准大气压下水的沸点验证结果合理性。
【解析】
已知水吸收的热量 $ Q_{\mathrm{吸}} = 3.78 × 10^4 \ \mathrm{J} $,比热容 $ c = 4.2 × 10^3 \ \mathrm{J/(kg·℃)} $,水的质量 $ m = 100 \ \mathrm{g} = 0.1 \ \mathrm{kg} $。
根据吸热公式 $ Q_{\mathrm{吸}} = cm\Delta t $,变形得温度升高值:
$ \Delta t = \frac{Q_{\mathrm{吸}}}{cm} = \frac{3.78 × 10^4 \ \mathrm{J}}{4.2 × 10^3 \ \mathrm{J/(kg·℃)} × 0.1 \ \mathrm{kg}} = 90 \ \mathrm{℃} $。
(注:标准大气压下水的沸点为100℃,初温10℃+90℃=100℃,未超过沸点,结果合理)
【答案】
90
【知识点】
热量计算、比热容
【点评】
本题属于基础计算题,核心是公式变形与单位换算,需注意标准大气压下水的沸点限制,避免错误判断温度变化。
【难度系数】
0.6
10. 下列词语中,能体现分子在做热运动的是(
A.骏马奔驰
B.尘土飞扬
C.花香满园
D.水滴石穿
C
)。A.骏马奔驰
B.尘土飞扬
C.花香满园
D.水滴石穿
答案
10.C
解析
【分析】要判断是否体现分子热运动,需明确核心概念:分子热运动是分子的无规则运动,属于微观层面,肉眼无法直接观察;而宏观物体的机械运动(如物体位置变化)不属于分子热运动。解题时需逐一分析选项,区分宏观运动与微观分子运动。
【解析】A选项“骏马奔驰”是骏马这个宏观物体的机械运动,并非分子运动;B选项“尘土飞扬”是尘土这类宏观小颗粒的机械运动,肉眼可见,不属于分子热运动;C选项“花香满园”是花香分子在空气中扩散,扩散现象是分子热运动的典型体现;D选项“水滴石穿”是水的冲击力及化学作用导致的宏观现象,与分子热运动无关。因此选C。
【答案】C
【知识点】分子热运动、扩散现象
【点评】本题考查分子热运动与宏观机械运动的区分,属于基础概念题,需准确把握分子热运动的微观属性,避免将宏观物体的运动与分子运动混淆。
【难度系数】0.6
【解析】A选项“骏马奔驰”是骏马这个宏观物体的机械运动,并非分子运动;B选项“尘土飞扬”是尘土这类宏观小颗粒的机械运动,肉眼可见,不属于分子热运动;C选项“花香满园”是花香分子在空气中扩散,扩散现象是分子热运动的典型体现;D选项“水滴石穿”是水的冲击力及化学作用导致的宏观现象,与分子热运动无关。因此选C。
【答案】C
【知识点】分子热运动、扩散现象
【点评】本题考查分子热运动与宏观机械运动的区分,属于基础概念题,需准确把握分子热运动的微观属性,避免将宏观物体的运动与分子运动混淆。
【难度系数】0.6
11. 用分子动理论的观点解释生活现象,下列说法正确的是(
A.落叶在风中飞舞表明空气分子在不停地做无规则的运动
B.铁块很难被压缩表明分子间没有距离
C.鲜花香气四溢是一种扩散现象
D.水和酒精混合后总体积减小表明分子间有引力
C
)。A.落叶在风中飞舞表明空气分子在不停地做无规则的运动
B.铁块很难被压缩表明分子间没有距离
C.鲜花香气四溢是一种扩散现象
D.水和酒精混合后总体积减小表明分子间有引力
答案
11.C
解析
【分析】
要解决这道题,需先明确分子动理论的核心内容:物质由分子组成,分子在永不停息做无规则运动,分子间存在相互作用的引力和斥力,且分子间有间隙。再逐一分析每个选项,区分宏观机械运动与分子运动,判断各选项是否符合分子动理论的规律,最终选出正确答案。
【解析】
根据分子动理论的内容逐一分析选项:
1. 选项A:落叶是宏观物体,在风中飞舞属于机械运动,并非空气分子的无规则运动(分子肉眼不可见),因此A错误;
2. 选项B:铁块很难被压缩,是因为分子间存在斥力,且分子间有间隙,并非分子间没有距离,因此B错误;
3. 选项C:鲜花香气四溢,是花香分子不停地做无规则运动,扩散到空气中,属于扩散现象,因此C正确;
4. 选项D:水和酒精混合后总体积减小,是因为分子间存在间隙,彼此进入对方的间隙,并非分子间有引力,因此D错误。
【答案】
C
【知识点】
分子动理论、扩散现象
【点评】
本题考查分子动理论的基础应用,需明确宏观机械运动与分子运动的区别,以及分子间作用力、分子间隙、扩散现象的概念,属于易掌握的基础题。
【难度系数】
0.7
要解决这道题,需先明确分子动理论的核心内容:物质由分子组成,分子在永不停息做无规则运动,分子间存在相互作用的引力和斥力,且分子间有间隙。再逐一分析每个选项,区分宏观机械运动与分子运动,判断各选项是否符合分子动理论的规律,最终选出正确答案。
【解析】
根据分子动理论的内容逐一分析选项:
1. 选项A:落叶是宏观物体,在风中飞舞属于机械运动,并非空气分子的无规则运动(分子肉眼不可见),因此A错误;
2. 选项B:铁块很难被压缩,是因为分子间存在斥力,且分子间有间隙,并非分子间没有距离,因此B错误;
3. 选项C:鲜花香气四溢,是花香分子不停地做无规则运动,扩散到空气中,属于扩散现象,因此C正确;
4. 选项D:水和酒精混合后总体积减小,是因为分子间存在间隙,彼此进入对方的间隙,并非分子间有引力,因此D错误。
【答案】
C
【知识点】
分子动理论、扩散现象
【点评】
本题考查分子动理论的基础应用,需明确宏观机械运动与分子运动的区别,以及分子间作用力、分子间隙、扩散现象的概念,属于易掌握的基础题。
【难度系数】
0.7
12. 下列事例中,不能表明构成物体的分子在不停地做无规则的运动的是(
A.看到雪花在空中飞舞
B.在皮肤上擦点酒精,立即就能闻到酒精的味道
C.衣箱中的樟脑片变小了,衣箱和衣服上充满了樟脑片的气味
D.在墙角堆煤,过一段时间,墙表面及其内部靠近表面的一浅层都变黑了
A
)。A.看到雪花在空中飞舞
B.在皮肤上擦点酒精,立即就能闻到酒精的味道
C.衣箱中的樟脑片变小了,衣箱和衣服上充满了樟脑片的气味
D.在墙角堆煤,过一段时间,墙表面及其内部靠近表面的一浅层都变黑了
答案
12.A
解析
【分析】
要解决这道题,需明确:分子的无规则运动是微观层面的运动,肉眼无法直接观察到;而宏观物体的机械运动是肉眼可见的位置变化。题目要求选出不能表明分子不停做无规则运动的选项,需逐一分析各选项属于宏观机械运动还是微观分子运动。
【解析】
逐一分析选项:
选项A:雪花在空中飞舞,是宏观物体(雪花)在外力作用下的机械运动,属于肉眼可见的宏观位置变化,并非分子的无规则运动,符合题意。
选项B:擦酒精后闻到酒精味,是酒精分子扩散到空气中,属于分子不停做无规则运动的表现,不符合题意。
选项C:樟脑片变小且充满樟脑味,是樟脑分子升华后扩散,属于分子无规则运动的表现,不符合题意。
选项D:墙角堆煤后墙变黑,是煤分子扩散到墙内部,属于分子无规则运动的表现,不符合题意。
【答案】
A
【知识点】
分子的无规则运动、扩散现象
【点评】
本题考查分子动理论的基础知识点,核心是区分宏观机械运动与微观分子运动,是对基础概念的直接应用,难度较低。
【难度系数】
0.7
要解决这道题,需明确:分子的无规则运动是微观层面的运动,肉眼无法直接观察到;而宏观物体的机械运动是肉眼可见的位置变化。题目要求选出不能表明分子不停做无规则运动的选项,需逐一分析各选项属于宏观机械运动还是微观分子运动。
【解析】
逐一分析选项:
选项A:雪花在空中飞舞,是宏观物体(雪花)在外力作用下的机械运动,属于肉眼可见的宏观位置变化,并非分子的无规则运动,符合题意。
选项B:擦酒精后闻到酒精味,是酒精分子扩散到空气中,属于分子不停做无规则运动的表现,不符合题意。
选项C:樟脑片变小且充满樟脑味,是樟脑分子升华后扩散,属于分子无规则运动的表现,不符合题意。
选项D:墙角堆煤后墙变黑,是煤分子扩散到墙内部,属于分子无规则运动的表现,不符合题意。
【答案】
A
【知识点】
分子的无规则运动、扩散现象
【点评】
本题考查分子动理论的基础知识点,核心是区分宏观机械运动与微观分子运动,是对基础概念的直接应用,难度较低。
【难度系数】
0.7
13. 关于分子动理论,下列说法正确的是(
A.冲泡茶叶时,茶叶上下翻滚,说明分子在做无规则的运动
B.冻豆腐解冻后,出现很多孔洞,说明分子间有间隙
C.温度越高,分子运动越剧烈,当温度降至$0°\mathrm{C}$时,分子就停止运动了
D.铁块很难被拉长,也很难被压缩,说明分子间既存在引力也存在斥力
D
)。A.冲泡茶叶时,茶叶上下翻滚,说明分子在做无规则的运动
B.冻豆腐解冻后,出现很多孔洞,说明分子间有间隙
C.温度越高,分子运动越剧烈,当温度降至$0°\mathrm{C}$时,分子就停止运动了
D.铁块很难被拉长,也很难被压缩,说明分子间既存在引力也存在斥力
答案
13.D
解析
【分析】
本题考查分子动理论的相关知识,需明确分子是微观粒子,其运动无法用肉眼直接观察,要区分宏观物体的机械运动与分子热运动,同时掌握分子间作用力的特点及分子热运动的规律。逐个分析选项:A选项中茶叶翻滚是宏观物体的机械运动,并非分子运动;B选项冻豆腐的孔洞是宏观结构,不是分子间隙;C选项分子热运动永不停息,0℃时分子仍运动;D选项铁块的特性对应分子间的引力和斥力,据此判断正确选项。
【解析】
逐一分析各选项:
A选项:冲泡茶叶时茶叶上下翻滚是宏观物体的机械运动,分子是微观粒子,其无规则运动无法用肉眼直接观察,因此不能说明分子在做无规则运动,A错误。
B选项:冻豆腐解冻后的孔洞是豆腐中的水结冰体积膨胀、熔化后留下的宏观空隙,并非分子间的间隙,分子间隙是微观层面的,肉眼不可见,B错误。
C选项:分子在永不停息地做无规则运动,温度降低只是分子运动的剧烈程度减弱,当温度降至0℃时,分子仍不会停止运动,C错误。
D选项:铁块很难被拉长,是因为分子间存在引力;很难被压缩,是因为分子间存在斥力,说明分子间既存在引力也存在斥力,D正确。
【答案】
D
【知识点】
分子动理论、分子热运动、分子间作用力
【点评】
本题围绕分子动理论的核心知识点设置选项,重点考查对宏观现象与微观分子运动的区分,以及分子间作用力的理解,属于基础概念题,需准确把握各知识点的内涵,避免混淆宏观与微观现象。
【难度系数】
0.5
本题考查分子动理论的相关知识,需明确分子是微观粒子,其运动无法用肉眼直接观察,要区分宏观物体的机械运动与分子热运动,同时掌握分子间作用力的特点及分子热运动的规律。逐个分析选项:A选项中茶叶翻滚是宏观物体的机械运动,并非分子运动;B选项冻豆腐的孔洞是宏观结构,不是分子间隙;C选项分子热运动永不停息,0℃时分子仍运动;D选项铁块的特性对应分子间的引力和斥力,据此判断正确选项。
【解析】
逐一分析各选项:
A选项:冲泡茶叶时茶叶上下翻滚是宏观物体的机械运动,分子是微观粒子,其无规则运动无法用肉眼直接观察,因此不能说明分子在做无规则运动,A错误。
B选项:冻豆腐解冻后的孔洞是豆腐中的水结冰体积膨胀、熔化后留下的宏观空隙,并非分子间的间隙,分子间隙是微观层面的,肉眼不可见,B错误。
C选项:分子在永不停息地做无规则运动,温度降低只是分子运动的剧烈程度减弱,当温度降至0℃时,分子仍不会停止运动,C错误。
D选项:铁块很难被拉长,是因为分子间存在引力;很难被压缩,是因为分子间存在斥力,说明分子间既存在引力也存在斥力,D正确。
【答案】
D
【知识点】
分子动理论、分子热运动、分子间作用力
【点评】
本题围绕分子动理论的核心知识点设置选项,重点考查对宏观现象与微观分子运动的区分,以及分子间作用力的理解,属于基础概念题,需准确把握各知识点的内涵,避免混淆宏观与微观现象。
【难度系数】
0.5
14. 关于热量、温度、内能,下列说法正确的是(
A.晶体熔化吸热,温度不变,内能也不变
B.$0°\mathrm{C}$的水凝固过程中,温度不变,内能减少
C.液体沸腾后继续加热,温度不变,内能也不变
D.物体的内能增加,一定是从外界吸收了热量
B
)。A.晶体熔化吸热,温度不变,内能也不变
B.$0°\mathrm{C}$的水凝固过程中,温度不变,内能减少
C.液体沸腾后继续加热,温度不变,内能也不变
D.物体的内能增加,一定是从外界吸收了热量
答案
14.B
解析
【分析】
本题考查温度、热量与内能的关系,需结合物态变化的吸放热特点、内能改变的方式逐一分析选项:晶体熔化、液体沸腾等过程中温度与内能的变化,以及内能增加的两种可能原因(吸热或做功)是判断关键。
【解析】
要判断各选项正误,需结合物理概念分析:
1. 选项A:晶体熔化时吸收热量,温度保持熔点不变,但内能会增加(吸热使分子势能增大),故A错误;
2. 选项B:0℃的水凝固过程中放出热量,温度保持凝固点不变,内能因放热而减少,故B正确;
3. 选项C:液体沸腾后继续加热,温度不变,但持续吸热会使内能增加,故C错误;
4. 选项D:改变内能的方式有热传递和做功,物体内能增加,可能是吸热,也可能是外界对物体做功,故D错误。
【答案】
B
【知识点】
温度、热量与内能的关系;物态变化的吸放热
【点评】
本题为初中物理基础题,核心考查温度、热量、内能的关联及物态变化中的能量变化,易错点是易忽略“温度不变时内能可能变化”“内能改变不一定由热传递引起”,需准确区分各物理量的变化规律。
【难度系数】
0.6
本题考查温度、热量与内能的关系,需结合物态变化的吸放热特点、内能改变的方式逐一分析选项:晶体熔化、液体沸腾等过程中温度与内能的变化,以及内能增加的两种可能原因(吸热或做功)是判断关键。
【解析】
要判断各选项正误,需结合物理概念分析:
1. 选项A:晶体熔化时吸收热量,温度保持熔点不变,但内能会增加(吸热使分子势能增大),故A错误;
2. 选项B:0℃的水凝固过程中放出热量,温度保持凝固点不变,内能因放热而减少,故B正确;
3. 选项C:液体沸腾后继续加热,温度不变,但持续吸热会使内能增加,故C错误;
4. 选项D:改变内能的方式有热传递和做功,物体内能增加,可能是吸热,也可能是外界对物体做功,故D错误。
【答案】
B
【知识点】
温度、热量与内能的关系;物态变化的吸放热
【点评】
本题为初中物理基础题,核心考查温度、热量、内能的关联及物态变化中的能量变化,易错点是易忽略“温度不变时内能可能变化”“内能改变不一定由热传递引起”,需准确区分各物理量的变化规律。
【难度系数】
0.6
15. 关于内能、温度和热量,下列说法正确的是(
A.降温较多的物体,内能一定较小
B.一切物体在任何情况下都具有内能
C.热量只能从内能大的物体转移到内能小的物体
D.物体的温度越高、比热容越大,所放出的热量越多
B
)。A.降温较多的物体,内能一定较小
B.一切物体在任何情况下都具有内能
C.热量只能从内能大的物体转移到内能小的物体
D.物体的温度越高、比热容越大,所放出的热量越多
答案
15.B
解析
【分析】
要判断各选项的正误,需明确内能、温度、热量、比热容的相关概念及规律:
1. 内能的影响因素:内能与物体的质量、温度、状态等多个因素有关,并非仅由温度决定;
2. 内能的普遍性:一切物体的分子都在永不停息做无规则运动,因此任何物体在任何情况下都有内能;
3. 热传递的方向:热传递的条件是存在温度差,热量从温度高的物体转移到温度低的物体,与内能大小无关;
4. 放出热量的计算:物体放出热量的公式为$Q_{放}=cm\Delta t$,放出热量的多少由比热容、质量、温度变化量共同决定。
据此逐一分析选项:A选项忽略了内能与质量的关系,错误;B选项符合内能的普遍性,正确;C选项混淆了热传递的方向依据,错误;D选项忽略了放出热量的其他影响因素,错误。
【解析】
逐一分析各选项:
选项A:内能的大小与物体的质量、温度、状态等均有关,降温较多的物体,若质量很大,其内能可能仍然较大,因此“内能一定较小”的说法错误。
选项B:一切物体的分子都在永不停息地做无规则运动,分子动能和势能的总和即为内能,所以一切物体在任何情况下都具有内能,该说法正确。
选项C:热量只能从温度高的物体转移到温度低的物体,而非内能大的物体转移到内能小的物体。例如,内能大的物体温度可能较低,内能小的物体温度可能较高,此时热量会从温度高的(内能小的)物体转移到温度低的(内能大的)物体,因此该说法错误。
选项D:物体放出热量的多少由公式$Q_{放}=cm\Delta t$决定,即与比热容$c$、质量$m$、温度变化量$\Delta t$都有关,选项中仅提到温度和比热容,未涉及质量和温度变化量,无法确定放出热量的多少,因此该说法错误。
【答案】
B
【知识点】
内能、温度与热量的关系、比热容
【点评】
本题考查内能、温度、热量及比热容的基础概念,需准确区分各物理量的影响因素和规律,避免概念混淆,属于基础题型。
【难度系数】
0.7
要判断各选项的正误,需明确内能、温度、热量、比热容的相关概念及规律:
1. 内能的影响因素:内能与物体的质量、温度、状态等多个因素有关,并非仅由温度决定;
2. 内能的普遍性:一切物体的分子都在永不停息做无规则运动,因此任何物体在任何情况下都有内能;
3. 热传递的方向:热传递的条件是存在温度差,热量从温度高的物体转移到温度低的物体,与内能大小无关;
4. 放出热量的计算:物体放出热量的公式为$Q_{放}=cm\Delta t$,放出热量的多少由比热容、质量、温度变化量共同决定。
据此逐一分析选项:A选项忽略了内能与质量的关系,错误;B选项符合内能的普遍性,正确;C选项混淆了热传递的方向依据,错误;D选项忽略了放出热量的其他影响因素,错误。
【解析】
逐一分析各选项:
选项A:内能的大小与物体的质量、温度、状态等均有关,降温较多的物体,若质量很大,其内能可能仍然较大,因此“内能一定较小”的说法错误。
选项B:一切物体的分子都在永不停息地做无规则运动,分子动能和势能的总和即为内能,所以一切物体在任何情况下都具有内能,该说法正确。
选项C:热量只能从温度高的物体转移到温度低的物体,而非内能大的物体转移到内能小的物体。例如,内能大的物体温度可能较低,内能小的物体温度可能较高,此时热量会从温度高的(内能小的)物体转移到温度低的(内能大的)物体,因此该说法错误。
选项D:物体放出热量的多少由公式$Q_{放}=cm\Delta t$决定,即与比热容$c$、质量$m$、温度变化量$\Delta t$都有关,选项中仅提到温度和比热容,未涉及质量和温度变化量,无法确定放出热量的多少,因此该说法错误。
【答案】
B
【知识点】
内能、温度与热量的关系、比热容
【点评】
本题考查内能、温度、热量及比热容的基础概念,需准确区分各物理量的影响因素和规律,避免概念混淆,属于基础题型。
【难度系数】
0.7
登录