【题目】如图所示,内壁光滑长度为4l、横截面积为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度27℃、大气压为p0的环境中,活塞C、D的质量及厚度均忽略不计.原长3l、劲度系数 的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点.开始活塞D距汽缸B的底部3l.后在D上放一质量为 的物体.求:
(1)稳定后活塞D下降的距离;
(2)改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少?
【答案】
(1)
解:开始时被封闭气体的压强为 ,活塞C距气缸A的底部为l,被封气体的体积为4lS,重物放在活塞D上稳定后,被封气体的压强为:
活塞C将弹簧向左压缩了距离 ,则活塞C受力平衡,有:
根据玻意耳定律,得:
解得:x=2l
活塞D下降的距离为:
(2)
解:升高温度过程中,气体做等压变化,活塞C的位置不动,最终被封气体的体积为 ,对最初和最终状态,根据理想气体状态方程得
解得:
【解析】(1)开始时,活塞质量不计,容器内气体的压强等于大气压,弹簧处于原长;在活塞D上放上质量为m的物体后,活塞D下降后再次达到平衡时,由对活塞C受力平衡条件求得容器内气体的压强.封闭气体发生等温变化,根据玻意耳定律列式求解;(2)升高气缸内气体温度,当活塞D刚好回到初始位置,此过程中压强不变,弹簧的形变量不变,C的位置不变,对最初和最终根据理想气体状态方程列式即可求出气体温度
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【题目】质点做直线运动的速度﹣时间图象如图所示,该质点( )
A.在第1秒末速度方向发生了改变
B.在第2秒末加速度方向发生了改变
C.在前2秒内发生的位移为零
D.第3秒末和第5秒末的位置相同
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【题目】有一位同学利用如图甲所示的装置进行探究加速度与力、质量关系实验.通过实验测量作出了图乙中的A图线.试分析:
①A图线不通过坐标原点的原因是 .
②A图线上部弯曲的原因是
③实验中获得一条纸带,如图丙所示,其中两相邻计数点间有四个点未画出.已知所用电源的频率为50Hz,则打O点时小车运动的速度v0=m/s,小车运动的加速度a=m/s2 . (结果要求保留三位有效数字)
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【题目】关于磁场、磁感应强度和磁感线,下列说法中正确的是( )
A.磁场中的磁感线有的不能相交,有的能相交
B.磁感应强度是只有大小、没有方向的标量
C.磁感线上每一点的切线方向都跟该点的磁场方向一致
D.匀强磁场中沿磁感线方向,磁感应强度越来越小
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【题目】如图所示电路中,L为电感线圈,电阻不计,A、B为两灯泡,则( )
A.合上S时,A先亮,B后亮
B.合上S时,A、B同时亮
C.合上S稳定后,A变亮,B熄灭
D.断开S时,A熄灭,B重新亮后再熄灭
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【题目】一列简谐横波沿x轴方向传播,实线表示t=0s时刻的波形图,虚线表示t=0.2s时刻的波形图,已知波速为80m/s.则下列说法正确的是( )
A.该波沿x轴负方向传播,其周期为0.15s
B.在t=0s时刻,波上质点a沿y轴负方向运动
C.从t=0s时刻起,在0.075s内a质点通过的路程为40cm
D.若观察者沿x轴正方向运动,则观察者单位时间内接收到波的个数大于波源的实际频率
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【题目】小明同学在学习中勤于思考,并且善于动手,在学习了圆周运动知识后,他自制了一个玩具,如图所示,用长为r的细杆粘住一个质量为m的小球,使之绕另一端O在竖直平面内做圆周运动,小球运动到最高点时的速度v= ,在这点时( )
A.小球对细杆的拉力是
B.小球对细杆的压力是
C.小球对细杆的拉力是 mg
D.小球对细杆的压力是mg
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【题目】用如图所示的装置来测量弹簧的“弹性势能大小”.水平轨道AD光滑,左端固定轻质弹簧,DN为倾斜坡段,倾角为θ,实验操作如下:
用质量为M的小球将弹簧压缩至O点后自由释放,小球经D点后落于坡上P点,测得 =l1 . 则小球被压至O点时系统储存的弹性势能为;若BC段粗糙,测得的弹性势能比真实值(填“偏大”或“偏小”).
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【题目】下端有一挡板的光滑斜面,一轻弹簧的两端分别连接有两个质量均为3kg的物块A与B,静置在斜面上如图甲所示.A物块在斜面上从弹簧的原长处由静止释放后下滑的加速度随弹簧的形变量的关系如图乙所示.现让A物块从弹簧原长处以1.5m/s的初速度沿斜面向上运动到最高位置时,B物块恰好对挡板无压力(重力加速度取10m/s2).求:
(1)斜面的倾角θ;
(2)A物块运动到最高位置时弹簧的弹性势能;
(3)A物块到最高位置后继续运动过程中的最大速度.
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