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18.装在容器中的气体,体积为4×10-3m3,压强为2.0×105Pa,温度为300K.先让气体发生等容变化,压强增大为原来的2倍,然后让气体发生等温变化,压强又降低到原来的数值,求气体末状态时的体积和温度.

分析 先列出气体各状态的参量,再根据等容变化和等温变化的关系式求解.

解答 解:气体的状态参量:p1=2×105Pa,V1=4×10-3m3,P2=4×105Pa,T1=300K
由等容变化$\frac{P}{T}=C$得:T2=600K,
发生等温变化,压强又降低到原来的数值,由PV=C知:V2=8×10-3m3
答:气体末状态时的体积8×10-3m3和温度600K

点评 本题考查了求气体的压强,分析清楚气体状态变化过程,求出气体的状态参量,应用玻意耳定律与查理定律即可正确解题

练习册系列答案
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8.如图所示,一台理想变压器初、次级线圈的匝数分别是n1、n2,次级负载由两个相同的电热器并联组成,初级电压不变.电键S接通和断开时相比较,变压器的(  )
A.次级输出电功率前后之比为1:2B.次级输入电功率前后之比为1:1
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9.在斜面上放置一正方形的箱子,其内部刚好放入一个质量一定的金属球,现在从斜面顶端释放箱子,在其加速下滑的过程中,下列关于球对箱子的作用力说法正确的是(  )
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C.若斜面不光滑,球对箱子b、c面有压力
D.若斜面不光滑,球对箱子c、d面有压力

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6.如图所示,虚线框内存在水平方向的匀强磁场,一金属小圆环在竖直平面内做往复摆动,摆动所在平面垂直磁场方向,且小圆环始终处于该竖直平面内,不计空气阻力.则(  )
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13.关于弹力,正确的说法是(  )
A.只有受弹簧作用的物体才受弹力作用
B.通常所说的压力、支持力、拉力都是弹力
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D.两个物体接触在一起就会有弹力作用

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3.已知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,万有引力恒量为G,用以上各量表示地球的平均密度ρ=$\frac{3g}{4πGR}$.(地球可看做质量分布均匀的球体)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.一小球自高h处自由下落至水平地面上,经地面反弹仍然上升到原高度,则地面对小球的冲量为(小球与地面碰撞过程中,不计重力冲量)(  )
A.地面对小球的冲量为0
B.地面对小球的冲量为m$\sqrt{2gh}$,方向竖直向下
C.地面对小球的冲量为2m$\sqrt{2gh}$,方向竖直向下
D.地面对小球的冲量为2m$\sqrt{2gh}$,方向是竖直向上

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.(1)在做“探究平抛运动在水平方向的运动规律”的实验时,每次须将小球从轨道同一位置无初速释放(如图1所示),其目的是使小球D
A.抛出后只受重力
B.抛出后轨迹重合
C.抛出后初速度大小相等
D.抛出时的速度方向水平
(2)该同学在做研究平抛物体运动实验时,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=0.80cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图2中的a、b、c所示,a点为平抛运动的初始位置,则小球在a点的速度大小是0.4m/s,在b点的速度大小为0.4$\sqrt{2}$m/s.(取g=10m/s2

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12.相距很近的平行板电容器,在两板中心各开有一个小孔,如图甲所示,靠近A板的小孔处有一电子枪,能够持续均匀地发射出电子,电子的初速度为V0,质量为m,电量为-e,在AB两板之间加上图乙所示的交变电压,其中0<k<1,U0=$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{6e}$;紧靠B板的偏转电场电压也等于U0,板长为L,两板间距为d,距偏转极板右端$\frac{L}{2}$处垂直放置很大的荧光屏PQ.不计电子的重力和它们之间的相互作用,电子在电容器中的运动时间可以忽略不计.
(1)在0-T时间内,荧光屏上有两个位置会发光,试求这两个发光点之间的距离.(结果用L、d表示,第2小题亦然)
(2)只调整偏转电场极板的间距(仍以虚线为对称轴),要使荧光屏上只出现一个光点,极板间距应满足什么要求?
(3)撤去偏转电场及荧光屏,当k取恰当的数值,使在0-T时间内通过电容器B板的所有电子,能在某一时刻形成均匀分布的一段电子束,求k值.

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