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【题目】如图示,光滑水平地面上放有一质量为m的导热气缸,用活塞封闭了一部分气体.活塞质量为,截面积为S,可无摩擦滑动,气缸静止时与缸底距离为L0.现用水平恒力F 向右推气缸,最后气缸与活塞达到相对静止状态.已知大气压强为P0.求:

1)稳定时封闭气体的压强

2)稳定时活塞与缸底部的距离?

【答案】1)稳定时封闭气体的压强为 P0+

2)稳定时活塞与缸底部的距离为L0

【解析】解:(1)选择气缸、活塞和密闭气体整体作为研究对象,受力分析可知,水平恒力F即为整体受到的合外力,

由牛顿第二定律得 F=m+a

隔离活塞对其受力分析,设封闭气体压强为P

则由牛顿第二定律得 (P﹣P0S=a

气缸和活塞相对静止具有相同的加速度,联立以上两式,可得 P=P0+

2)由气缸为导热气缸可知,气缸内气体温度不变,气体为等温变化,设稳定时活塞与缸底部的距离为L

由理想气体状态方程="C"

P0L0S=PLS

可得 L==L0

答:(1)稳定时封闭气体的压强为 P0+

2)稳定时活塞与缸底部的距离为L0

练习册系列答案
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【题目】质量为3m足够长的木板静止在光滑的水平面上,木板上依次排放质量均为m的木块1、2、3,木块与木板间的动摩擦因数均为μ。现同时给木块l、2、3水平向右的初速度v0、2v0、3v0,已知重力加速度为g。则下列说法正确的是(

A. 1木块相对静止前,木板是静止的

B. 1木块的最小速度是

C. 2木块的最小速度是

D. 木块3从开始运动到相对静止时位移是

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【题目】如图所示的平行板电容器,两板之间距离d与正对面积S都可以在一定范围内调节,电容器两板与电池两极始终保持连接。以Q表示电容器的电量,E表示两板板间的电场强度,则以下判断正确的是(

A. d增大、S不变时,Q减小、E减小

B. S增大、d不变时,Q增大、E增大

C. d减小、S增大时,Q增大、E增大

D. S减小、d减小时,Q不变、E不变

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【题目】在光滑水平面上A、B两小车中间有一弹簧,如图所示,用手抓住小车并将弹簧压缩后使小车处于静止状态。将两小车及弹簧看成一个系统,下面说法正确的是(  )

A. 两手同时放开后,系统总动量始终为零

B. 先放开左手,再放开右手后,动量不守恒

C. 先放开左手,后放开右手,总动量向右

D. 无论何时放手,两手放开后,在弹簧恢复原长的过程中,系统总动量都保持不变

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【题目】小明用金属铷为阴极的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意如图甲所示.已知普朗克常量h=6.63×10﹣34Js.

①图甲中电极A为光电管的 (填“阴极”或“阳极”);

②实验中测得铷的遏止电压Uc与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率νc= Hz,逸出功W0= J.

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【题目】如图所示,倒置的U形金属导轨所在平面与水平面夹角为其中MNPQ平行且间距为L=1m,导轨处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与轨道平面垂直,磁场随时间变化情况如图乙所示,取图甲所示磁场方向为磁感应强度的正方向。现将金属棒ab垂直放置在导轨上,金属棒与NQ相距0.2m,0~4s内金属棒始终处于静止状态。已知金属棒ab的质量m=0.1kg,电阻为R=2Ω,不计导轨电阻,g=10m/s2( )

A. t=2s时刻金属棒ab所受安培力的方向改变

B. 0~4s内金属棒所受的最大静摩擦力为0.9N

C. 0~4s内穿过金属棒的电荷量为0.4C

D. 0~4s内金属棒中产生的焦耳热为0.32J

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【题目】如图所示,两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计.两质量、长度均相同的导体棒cd,置于边界水平的匀强磁场上方同一高度h处.磁场宽为3h,方向与导轨平面垂直.先由静止释放cc刚进入磁场即匀速运动,此时再由静止释放d,两导体棒与导轨始终保持良好接触.用ac表示c的加速度,Ekd表示d的动能,xcxd分别表示cd相对释放点的位移.选项中正确的是( )

A. B. C. D.

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【题目】如图所示,一块长木板B放在光滑的水平面上,在B上放一物体A,现以恒定的外力拉B,由于A、B间摩擦力的作用,A将在B上滑动,以地面为参照物,A、B都向前移动一段距离,在此过程中( )

A.外力F做的功等于A和B动能的增量

B.B对A的摩擦力所做的功等于A的动能的增量

C.A对B的摩擦力所做的功等于B对A的摩擦力所做的功

D.外力F对B做的功等于B的动能的增量与B克服摩擦力所做的功之和

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【题目】如图所示,用水平力F推静止在斜面上的物块,当力F由零开始逐渐增大而物块仍保持静止状态,则物块(  )

A. 所受合力逐渐增大

B. 所受斜面摩擦力逐渐增大

C. 所受斜面弹力逐渐增大

D. 所受斜面作用力逐渐变大

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