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一定质量的理想气体经历如图A→B→C→D→A所示循环过程,该过程每个状态视为平衡态.已知A态的温度为27℃.求:

(1)B态的温度TB

(2)一次循环过程气体与外界的热交换Q为多少?是吸热还是放热?


【考点】: 理想气体的状态方程.

【专题】:理想气体状态方程专题.

【分析】:(1)由图象可知AB两个状态的体积,且由A到B做等压变化,根据盖吕萨克定律列式求解;

(2)从A态又回到A态的过程温度不变,所以内能不变,根据热力学定律列式求解.

【解析】: 解:①由图象得VA=3L  TA=t=273=27+273K=300K

 VB=4L

A到B等压变化,由盖吕萨克定律得:

代入数据解得:TB=400K   即t=127℃

②从A态又回到A态的过程温度不变,所以内能不变.

A到B气体对外做功W1=pA△V=100J

C到D外界对气体做功W2=pC△V=75J

外界对气体做的总功W=W2﹣W1=﹣25J

由热力学第一定律△U=W+Q

解得:Q=25J

Q为正,表示吸热

答:(1)B态的温度TB为127℃.

(2)一次循环过程气体与外界的热交换Q为25J,是吸热.

【点评】:本题是理想气体状态方程和热力学第一定律的综合应用.运用热力学第一定律时,注意做功W和热量Q的符号,对外做功和放热为负的,对气体做功和吸热为正的

 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,在绝缘水平面上固定着一光滑绝缘的圆形槽,在某一过直径的直线上有O、A、B三点,其中O为圆心,A点固定电荷量为Q的正电荷,B点固定一个末知电荷,且圆周上各点电势相等,AB=L.有一个可视质点的质量为m,电荷量为﹣q的带电小球正在滑槽中运动,在C点受到电场力指向圆心,C点所处的位置如图所示,根据题干和图示信息可知(  )

  A. B点的电荷带正电

  B. B点的电荷量为3Q

  C. B的电荷量为Q

  D. 小球在滑槽内做的是匀速圆周运动

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科目:高中物理 来源: 题型:


下列说法正确的是(  )

  A. 一定质量的气体,在体积不变时,分子每秒与器壁平均碰撞次数随着温度降低而减小

  B. 晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大

  C. 空调既能制热又能制冷,说明在不自发地条件下热传递方向性可以逆向

  D. 外界对气体做功时,其内能一定会增大

  E. 生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺人其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图(a)所示,间距为l、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上.在区域I内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度为B;在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场,其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图(b)所示.t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑,同时下端的另一金属细棒cd在位于区域I内的导轨上由静止释放.在ab棒运动到区域Ⅱ的下边界EF处之前,cd棒始终静止不动,两棒均与导轨接触良好.已知cd棒的质量为m、电阻为R,ab棒的质量、阻值均未知,区域Ⅱ沿斜面的长度为2l,在t=tx时刻(tx未知)ab棒恰进入区域Ⅱ,重力加速度为g.求:

(1)ab棒的质量.

(2)ab棒开始下滑的位置离区域Ⅱ上边界的距离.

(3)若ab棒开始下滑至EF的过程中cd棒产生的热量为Q,求ab棒的电阻.

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为了较准确地测量某电子元件的电阻,某同学进行了以下实验,请完成步骤中的填空:

(1)用多用电表测量该元件的电阻,选用“×10”的电阻挡测量时,发现指针偏转较小,因此应将多用电表调到电阻  挡(选填“×1”或“×100”);

(2)将红、黑表笔短接,调节欧姆表调零旋钮,使指针指到  位置;

(3)将红、黑表笔分别连接电阻的两端,多用电表的示数如图1所示,则被测电阻的阻值为  Ω;

(4)为精确测量其电阻,该同学设计了如图2所示的电路.图2中的量程为2mA,内阻约50Ω;R为电阻箱(9999.9Ω),直流电源E约6V,内阻约0.5Ω.则以下关于保护电阻R0的阻值合理的是  

A.20Ω            B.200Ω            C.2000Ω            D.20000Ω

(5)将S掷到1位置,将R调为R1,读出R1的值以及此时的示数为I0,然后将R调到  (选填“最大值”或“最小值”);

(6)再将S掷到2位置,调节R,使得表的示数仍为I0,读出R的值为R2,则Rx=  

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如图甲所示,一理想变压器给一个小灯泡供电.当原线圈输入如图乙所示的交变电压时,额定功率10W的小灯泡恰好正常发光,已知灯泡的电阻为40Ω,图中电压表为理想电表,下列说法正确的是(  )

  A. 变压器输入电压的瞬时值表达式为μ=220sinπt(V)

  B. 电压表的示数为220V

  C. 变压器原、副线圈的匝数比为11:1

  D. 变压器的输入功率为110W

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如图甲所示,在光滑绝缘水平桌面内建立xoy坐标系,在第Ⅱ象限内有平行于桌面的匀强电场,场强方向与x轴负方向的夹角θ=45°.在第Ⅲ象限垂直于桌面放置两块相互平行的平板C1、C2,两板间距为d1=0.6m,板间有竖直向上的匀强磁场,两板右端在y轴上,板C1与x轴重合,在其左端紧贴桌面有一小孔M,小孔M离坐标原点O的距离为l1=0.72m.在第Ⅳ象限垂直于x 轴放置一竖直平板C3,垂足为Q,Q、O相距d2=0.18m,板C3长l2=0.6m.现将一带负电的小球从桌面上的P点以初速度v0=2m/s垂直于电场方向射出,刚好垂直于x轴穿过C1板上的M孔,进入磁场区域.已知小球可视为质点,小球的比荷=20C/kg,P点与小孔M在垂直于电场方向上的距离为s=m,不考虑空气阻力.

求:

(1)匀强电场的场强大小;

(2)要使带电小球无碰撞地穿出磁场并打到平板C3上,求磁感应强度B的取值范围;

(3)以小球从M点进入磁场开始计时,磁场的磁感应强度随时间呈周期性变化,规定竖直向上为磁感强度的正方向,如图乙所示,则小球能否打在平板C3上?若能,求出所打位置到Q点距离;若不能,求出其轨迹与平板C3间的最短距离.(=1.73,计算结果保留两位小数)

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科目:高中物理 来源: 题型:


在“研究平抛运动”实验中,某同学只记录了小球运动途中的、C三点的位置,取A点为坐标原点,则各点的位置坐标如图所示,当g=10 m/s2时,则小球的抛出速度为__________,抛出点坐标为___________.

 

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关于运动的合成和分解,下列说法正确的是(     )

A.物体只有做曲线运动时,才能将这个运动分解为两个分运动

B.两个匀速直线运动(速度大小不等)的合运动仍是匀速直线运动

C.合运动的时间等于两个分运动的时间之和

D.合运动的速度大小等于两个分运动的速度大小之和

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