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【题目】如图所示,用横截面积为S = 10cm2的活塞将一定质量的理想气体封闭在导热性良好的汽缸内,汽缸平放到光滑的水平面上.轻质弹簧左端与活塞连接,右端固定在竖直墙上.不考虑活塞和汽缸之间的摩擦,系统处于静止状态,此时活塞距离汽缸底部的距离为L0= 18cm,气体的温度为t0=27.现用水平力向右缓慢推动汽缸,汽缸向右移动的距离为5cm,当弹簧被压缩x= 2cm后再次静止.已知大气压强为p0=1.0×105Pa.

①求轻质弹簧劲度系数;

②保持推力F不变,升高气体的温度,求汽缸底部到活塞的距离恢复到L0时的温度.

【答案】1000N/m;②360K

【解析】

①施加水平力后,活塞距离汽缸底部的距离为:

cm

由玻意尔定律得:

对活塞,根据平衡条件有:

故可以得到k=1000N/m

②保持推力F不变,对气缸而言压强不变,由盖-吕萨克定律有:

故可以得到T1=360K

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】电磁感应发射装置的简易模型如图所示,质量为m,电阻为R,边长为L的正方形金属线框abcd竖直静止放置在水平面上,垂直于线框平面存在有界匀强磁场,线框cd边在磁场外侧且紧靠磁场边界.在某次成功发射过程中,磁感应强度B随时间t的变化规律为B=B0+ktk是大于零的常数),线框能穿过磁场继续上升,上升的最大高度为h.重力加速度为g,空气阻力不计,线框平面在运动过程中不旋转始终保持竖直.

1)求t=0时刻,线框中的电流大小和其所受安培力的大小.

2)求线框从静止到最高点的过程中安培力所做的功.

3)线圈从最高点下落,再次经过磁场的过程中磁感应强度大小为B且保持恒定,使线框最终以安全速度v着陆.求线框下落过程通过横截面的电量和运动总时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,电源的电动势 E=12V,内阻不计,电阻 R1=R2=R3=6ΩR4=12Ω,电容器的电容C=10μF,电容器中有一带电微粒恰好处于静止状态.若在工作的过程中,电阻 R2 突然发生断路,电流表可看作是理想电表.则下列判断正确的是(

A. R2 发生断路前 UAB=2V

B. 变化过程中流过电流表的电流方向由下到上

C. R2 发生断路后原来静止的带电微粒向下加速的加速度为 3g

D. 从电阻 R2 断路到电路稳定的过程中,流经电流表的电量为 8×105C

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是(

A.液体中的花粉颗粒越大,布朗运动越明显

B.当做功和热传递同时存在时,物体的内能可能不变

C.液体表面层内的分子没有斥力,只有引力

D.所有的晶体都有确定的熔点,而非晶体没有确定的熔点

E.测定分子大小的方法有多种,油膜法只是其中一种方法

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd质量为m,每边长为L,将其置于垂直纸面向里且磁感强度为B的匀强磁场上方h处,匀强磁场的上下边界处于水平方向并平行,且上下边界宽度恰好也为L,如题图所示。线框由静止自由下落(忽略空气阻力),线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行。当cd边刚进入磁场时,线框的加速度恰好为零。求:

1cd边刚进入磁场时,cd两点间的电势差大小;

2)线框的电阻为多少;

3)线框穿过磁场区域过程中产生的焦耳热。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图1所示,水平转盘可绕其竖直中心轴转动,盘上叠放在质量均为m=1kgAB两个物块,B物块用长为的细线与固定在转盘中心处的力传感器相连,两个物块和传感器的大小均可不计.细线能承受的最大拉力为Fm=8NAB间的动摩擦因数为B与转盘间的动摩擦因数为,且可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.转盘静止时,细线刚好伸直,传感器的读数为零.当转盘以不同的角速度匀速转动时,传感器上就会显示相应的读数F.试通过计算在如图2坐标系中作出 图象.(g=10m/s2)(要求写出必要的计算过程

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在电场有M、N两点,则(  )

A.M点的电势比N点的电势高

B.M点的电场强度比N点的电场强度大

C.正电荷在M点的电势能比在N点的电势能大

D.负电荷从M点运动到N点,电场力不做功

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【题目】甲、乙两质点从同一位置出发,沿同一直线运动,它们的v t图像如图所示。对这两质点在0~3 s内运动的描述,下列说法正确的是(  )

A.t2 s时,甲、乙两质点相遇

B.在甲、乙两质点相遇前,t1s时,甲、乙两质点相距最远

C.甲质点的加速度比乙质点的加速度小

D.t3 s时,乙质点在甲质点的前面

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【题目】某静电场中的电场线如图所示,带电粒子在电场中仅受静电力作用,由M点运动到N点,其运动轨迹如图中虚线所示,以下说法正确的是

A.粒子必定是负电荷

B.粒子在M点的电势能小于它在N点的电势能

C.粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度

D.粒子在M点的动能小于它在N点的动能

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