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【题目】如图所示,在一圆形管道内封闭有理想气体,用一固定活塞K和不计质量可自由移动的活塞A将管内气体分割成体积相等的两部分,温度都为T0=300K,压强都为P0=1.0×l05Pa.现保持下部分气体温度不变,只对上部分气体缓慢加热,当活塞A移动到最低点B时(不计摩擦),求:

(1)下部分气体的压强;
(2)上部分气体的温度.

【答案】
(1)

解:对下部分气体:初态压强P0,体积V0,末态:V1=

气体做等温变化,有:

P0V0=P1V1

代入数据得:P1=2×105Pa


(2)

解:对上部分气体,根据理想气体状态方程,有:

当活塞A移动到最低点B时,对活塞A受力分析可得出两部分气体的压强

P1=P2

代入数据得:T2=3T0=900k


【解析】分别以上下两部分气体为研究对象,利用理想气体状态方程求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一个质量为m的人站在台秤上,跨过光滑定滑轮将质量为m′的重物从高处放下,设重物以加速度a加速下降(ag),且m′<m , 则台秤上的示数为(  )
A.(m+m′)gma
B.(mm′)g+ma
C.(mm′)gma
D.(mm′)g

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【题目】图示为多用表的不完整的示意图,图中还显示出了表内的电源E1和表内的调零电阻R0 , 被测电路由未知电阻Rx和电池E2串联构成.

(1)现欲测阻值大约为一千多欧姆的未知电阻Rx的阻值,请完善以下测量步骤:
①甲、乙两测试表笔中,甲表笔应是(填“红”或“黑”)表笔;
②测电阻的倍率选择(“×10Ω”、“×100Ω”、“×1000Ω”).将甲乙两表笔短接,调节调零电阻R0 . 使表针指到表盘刻度的最(填“左”或“右”)端;
③在测试表笔乙已接触被测电路右端的前提下(见图),测试表笔甲应接触被测电路中的(填“a”或“b”)点;
④.若测试表笔甲接触的位置正确,此时表针恰好指在图示的虚线位置,则被测电阻Rx的阻值为Ω.
(2)已知图中电源E1的电动势为4.5V,电源E2的电动势为1.5V(不计其内阻).若测电阻Rx时,测试表笔甲在a、b两个触点中连接了错误的触点,那么,表针的电阻示数将比真实值(填“偏大”或“偏小”),其示数应为Ω.

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【题目】利用自由落体来验证机械能守恒定律的实验:

若已知打点计时器的电源频率为50Hz,当地的重力加速度g=9.8m/s2 , 重物质量为m kg,实验中得到一条点迹清晰的纸带如图所示,其中0为第一个点,A、B、C为另外3个连续点,根据图中数据可知,重物由0点运动到B点,重力势能减少量△EP=J;动能增加量△Ek=J,产生误差的主要原因是

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【题目】这一发现成为二十世纪物理学研究的基础,从那个时候起几乎完全决定了物理学的发展。要是没有这一发现,那就不可能建立起分子、原子以及支配它们变化的能量过程的有用理论。上述材料是爱因斯坦对下列哪一重人物理学成就的评价( )

A.经典力学理论B.量子论C.狭义相对论D.万有引力定律

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【题目】如图所示,四个相同的小球A、B、C、D,其中A、B、C位于同一高度h处,A做自由落体运动,B沿光滑斜面由静止滑下,C做平抛运动,D从地面开始做斜抛运动,其运动的最大高度也为h.在每个小球落地的瞬间,其重力的功率分别为PA、PB、PC、PD . 下列关系式正确的是( )

A.PA=PB=PC=PD
B.PA=PC>PB=PD
C.PA=PC=PD>PB
D.PA>PC=PD>PB

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【题目】爱因斯坦相对论的提出是物理学领域的一场重大革命,主要是因为

否定了经典力学的绝对时空观

揭示了时间、空间并非绝对不变的本质属性

打破了经典力学体系的局限性

使人类对客观世界的认识开始从宏观世界深入到微观世界

A.①②③B.②③④

C.①③④D.①②④

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【题目】如图所示,两带电平行金属板水平放置,距板右端L处有一竖直放置的光屏M.一质量为m、电荷量为q的质点以速度v0从两板中央射入板间,最后垂直打在M屏上,重力加速度为g,则下列结论正确的是( )

A.板间电场强度大小为
B.板间电场强度大小为
C.质点在竖直方向上发生的总位移大小为
D.质点在板内做匀变速直线运动

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【题目】如图所示,A气缸截面积为500 ,A、B两个气缸中装有体积均为10L、压强均为1atm、温度均为27℃的理想气体,中间用细管连接.细管中有一绝热活塞M,细管容积不计.现给左面的活塞N施加一个推力.使其缓慢向右移动,同时给B中气体加热,使此过程中A气缸中的气体温度保持不变.活塞M保持在原位置不动.不计活塞与器壁间的摩擦,周围大气压强为1atm= Pa.当推力F= × N时,求:
①活塞N向右移动的距离是多少cm;
②B气缸中的气体升温到多少℃.

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