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【题目】一汽缸竖直放在水平地面上,缸体质量M=10kg, 活塞质量m=4kg, 活塞横截面积S=2×10-3m2,活塞上面的汽缸内封闭了一定质量的理想气体,下面有气孔O与外界相通,大气压强P0=1.0×105Pa;活塞下面与劲度系数k=2×103M/m的轻弹簧相连;当汽缸内气体温度为127℃时弹簧为自然长度,此时缸内气柱长度L1=20cmg10m/s2, 缸体始终竖直,活塞不漏气且与缸壁无摩擦。

当缸内气柱长度L2=24cm时,缸内气体温度为多少K

缸内气体温度上升到T0以上,气体将做等压膨胀,则T0为多少K?

【答案】①720K; ②1012.5K

【解析】试题分析:(1)V1L1SV2L2ST1400 K

根据理想气体的状态方程,有:

代入数据解得T2720 K

(2)当气体压强增大到一定值时,汽缸对地压力为零,此后再升高气体温度,气体压强不变,气体做等压变化。设汽缸刚好对地没有压力时弹簧压缩长度为Δx,则:

kΔx(mM)g Δx7 cm V3(ΔxL1)S

根据理想气体的状态方程,有

代入数据解得T01012.5 K

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,一平行板电容器的两个极板竖直放置,在两极板间有一带电小球,小球用一绝缘轻线悬挂于O点。先给电容器缓慢充电,使两级板所带电荷量分别为﹢Q和﹣Q,此时悬线与竖直方向的夹角为π/6。再给电容器缓慢充电,直到悬线和竖直方向的夹角增加到π/3,且小球与两极板不接触。那么第二次充电使电容器正极板增加的电荷量为:

A. Q B. 2Q C. 3Q D. 4Q

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【题目】一质量为m的小球沿倾角为θ30°的足够长的斜面由静止开始匀加速滚下,途中依次经过ABC三点,已知ABBCL,由ABBC经历的时间分别为t14st22s,则下列说法正确的是(  )

A. 小球的加速度大小为

B. 小球经过B点重力的瞬时功率为

C. A点与出发点的距离为

D. 小球由静止到C点过程中重力的平均功率为

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【题目】下列说法中正确的是_________

A.如图甲所示,小球在倾角很小的光滑斜面上来回运动,小球做简谐运动

B.如图乙所示,a是一束白光,射向半圆玻璃砖的圆心O,经折射后发生色散,最左侧为紫光,最右侧为红光

C.如图丙所示为双缝干涉示意图,双缝间距d越大,相邻亮条纹间距越大

D.如图丁所示为光导纤维示意图,内芯的折射率比外套的折射率大

E.如图戊所示为单色光单缝衍射示意图,如果换成白光,屏上得到的条纹是彩色的

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【题目】如图所示,在探究加速度与力和质量的关系实验装置中,A为小车,B为装有砝码的小盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电磁打点计时器相连,小车的质量为M,小盘(及砝码)的质量为m.下列说法中正确的是

A. 实验时先放开小车,再接通打点计时器的电源

B. 每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力

C. 本实验中应满足m远小于M的条件

D. 在用图象探究小车加速度与受力的关系时,应作aM图象

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【题目】如图所示,质量m70 kg的运动员以10 m/s的初速度v0,从高为10 m的滑雪场A点沿斜坡自由滑下,一切阻力可忽略不计,以B点所在的水平地面为零势能面。g10 m/s2。求:

运动员在A点时的机械能;

运动员到达最低点B时的速度大小;

若运动员继续沿右侧斜坡向上运动,他能到达的最大高度。

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【题目】如图,电路中定值电阻阻值R 大于电源内阻阻值r.将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3 示数变化量的绝对值分别为△V1、△V2、△V3,理想电流表A 示数变化量的绝对值△I,则(  )

A. A 的示数增大

B. V2 的示数增大

C. △V3 △I 的比值大于r

D. △V1 小于△V2

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【题目】美国在2016年2月11日宣布“探测到引力波的存在”。天文学家通过观测双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在,证实了GW150914是两个黑洞并合的事件。该事件中甲、乙两个黑洞的质量分别为太阳质量的36倍和29倍,假设这两个黑洞,绕它们连线上的某点做圆周运动,且这两个黑洞的间距缓慢减小。若该黑洞系统在运动过程中各自质量不变且不受其它星系的影响,则关于这两个黑洞的运动,下列说法正确的是( )

A. 甲、乙两个黑洞运行的线速度大小之比为36:29

B. 甲、乙两个黑洞运行的角速度大小始终相等

C. 随着甲、乙两个黑洞的间距缓慢减小,它们运行的周期也在减小

D. 甲、乙两个黑洞做圆周运动的向心加速度大小始终相等

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【题目】甲、乙、丙三个小球分别位于如图所示的竖直平面内,甲、乙在同一条竖直线上,甲、丙在同一条水平线上,水平面上的P点在丙的正下方。在同一时刻甲、乙、丙开始运动,甲以水平速度v0做平抛运动,乙以水平速度v0沿水平面向右做匀速直线运动,丙做自由落体运动,则下列判断错误的是(

A. 无论速度v0大小如何,甲、乙、丙三球一定会同时在P点相遇

B. 若甲、乙、丙三球同时相遇,则一定发生在P

C. 若只有甲、丙两球在空中相遇,此时乙球一定在P

D. 若只有甲、乙两球在水平面上相遇,此时丙球一定落在相遇点的右侧

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