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17.如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由B变化到C,已知状态A的温度为250K.
(1)求气体在状态B的温度;
(2)气体在状态C的温度.

分析 (1)由A到B等压变化,根据盖吕萨克定律列式求解;
(2)从B到C为等容变化,根据查理定律列式求解.

解答 解:(1)对于理想气体由图象可知:${V}_{A}=1{m}^{3}\\;\\;\\;\\;{V}_{B}=2{m}^{3}$   ${V}_{B}=2{m}^{3}$
A→B等压变化,由盖吕萨克定律得:$\frac{{V}_{A}}{{T}_{A}}=\frac{{V}_{B}}{{T}_{B}}$
代入数据解得:TB=500K
(2)从B到C为等容变化,根据查理定律:$\frac{{P}_{B}}{{T}_{B}}=\frac{{P}_{C}}{{T}_{C}}$
代入数据解得:TC=1000K
答:(1)求气体在状态B的温度为500K;
(2)气体在状态C的温度为1000K.

点评 解决气体问题的关键是挖掘出隐含条件,正确判断出气体变化过程,合理选取气体实验定律即可解决问题.

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7.如图所示,斜劈形物体的质量为M,放在水平地面上,质量为m的粗糙物块以某一初速沿斜劈的斜面向上滑,至速度为零后又加速返回,而斜劈始终保持静止,物块m上、下滑动的整个过程中(  )
A.地面对斜劈M的摩擦力方向先向左后向右
B.地面对斜劈M的摩擦力方向没有改变
C.地面对斜劈M的支持力等于(M+m)g
D.物块m向上、向下滑动时加速度大小相同

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8.A、B两个质点分别做匀速圆周运动,在相等时间内通过的弧长之比SA:SB=4:3,转过的圆心角之比θA:θB=3:2.则下列说法中正确的是(  )
A.它们的线速度之比vA:vB=4:3B.它们的角速度之比ωA:ωB=2:3
C.它们的周期之比TA:TB=3:2D.它们的向心加速度之比aA:aB=3:2

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12.如图甲所示,是探究弹力和弹簧长度的关系的实验装置,所用的每个钩码的重力相当于对弹簧提供了向右恒定的拉力.

①下列实验步骤,正确的顺序是CBDA(用字母填写)
A.以弹簧长度L为横坐标,弹力F为纵坐标,作出F-L图象
B.将弹簧一端固定,另一端与跨过滑轮的细绳相连,且使细绳与水平桌面平行
C.将刻度尺和弹簧放置在水平桌面上,记下弹簧不挂钩码时弹簧长度L0
D.依次在细绳下端挂上1、2、3个…钩码,分别记录钩码静止时弹簧的长度刻度L1、L2、L3
②如图乙所示,为弹簧弹力F与弹簧长度L的关系图线,由此图线可知该弹簧原长L0=4cm,劲度系数k=50N/m.

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2.一个质量为3kg的物体所受的合力随时间变化的情况如图所示,那么该物体在6s内速度的该变量是(  )
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9.在B=0.10T的匀强磁场中,一根长为L=0.30m的导体以V0=12m/s的速度做垂直切割感线的运动,如果B,L,V0互相垂直,导体与外电路连成闭合回路,总电阻R=0.5Ω.求:
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以下对物体做自由落体运动的说法中正确的是(g取10m/s2)( )

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D.开始连续的三个1 s末的速度之比为1∶3∶5

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