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某压力锅的结构如图所示.盖好密封锅盖,将压力阀套在出气孔上,给压力锅加热,当锅内气体压强达到一定值时,气体就把压力阀顶起.假定在压力阀被顶起时,停止加热.若此时锅内气体的体积为V,摩尔体积为V0,阿伏加德罗常数为NA,写出锅内气体分子数的估算表达式  .假定在一次放气过程中,锅内气体对压力阀及外界做功1J,并向外界释放了2J的热量.锅内原有气体的内能减少了  J.


考点:

热力学第一定律.

专题:

热力学定理专题.

分析:

根据气体的体积为V,摩尔体积为V0求出摩尔数,在运用阿伏加德罗常数求出分子数.

根据热力学第一定律求出内能变化量.

解答:

解:(1)设锅内气体分子数为n,气体的摩尔数为

n=

(2)锅内气体对压力阀及外界做功1J,并向外界释放了2J的热量,

根据热力学第一定律得:△U=W+Q=﹣1﹣2=﹣3 J

锅内气体内能减少,减少了3 J.

故答案为:,3

点评:

阿伏加德罗常数是联系宏观与微观的桥梁.知道热力学第一定律△U=W+Q 的物理意义.

 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,一根跨越一固定水平光滑细杆的轻绳,两端各系一个小球,球Q置于地面,球P被拉到与细杆同一水平的位置。在绳刚被拉直时,球P从静止状态向下摆动,当球P摆到竖直位置时,球Q刚要离开地面,则两球质量之比m: mP为(    ) 

A.4    B.3    C.2    D.1

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如图14所示,A、B都是重物,A被绕过小滑轮P的细线所悬挂,B放在粗糙的水平桌面上;小滑轮P被一根斜短线系于天花板上的O点;O′是三根线的结点,bO′水平拉着B物体,cO′沿竖直方向拉着弹簧;弹簧、细线、小滑轮的重力和细线与滑轮间的摩擦力均可忽略,整个装置处于平衡静止状态,g=10 m/s2。若悬挂小滑轮的斜线OP的张力是20 N,则下列说法中正确的是(  )

图14

A.弹簧的弹力为10 N

B.重物A的质量为2 kg

C.桌面对B物体的摩擦力为10 N

D.OP与竖直方向的夹角为60°

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一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动.轴垂直于磁场方向.产生的正弦式交变电流的电动势随时间变化的关系图象如图所示.则下列说法正确的是(  )

 

A.

电动势的峰值是220V

B.

电动势的有效值是220V

 

C.

频率是100Hz

D.

线圈转动的角速度为50πrad/s

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在“用伏特表、安培表测定电池电动势和内阻”的实验中,完成下列问题:

(1)该实验采用如图甲所示的电路图,请根据电路图在图乙上进行实物连接.

(2)某同学将测得的数值逐一描绘在坐标纸上,再根据这些点分别画出了图线a与b(图丙所示),你认为比较合理的是  图线(填“a”或“b”).

(3)根据该图线得到电源电动势的大小是  V;内阻是  Ω(结果保留两位小数).

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关于近代物理,下列说法正确的是(  )

 

A.

依据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子核式结构模型

 

B.

当入射光的频率大于金属的极限频率时,都能发生光电效应,与入射光的强度无关

 

C.

从金属表面.逸出的光电子的最大初动能与照射光的频率成正比

 

D.

玻尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律

 

E.

氢原子从较低的激发态向较高的激发态跃迁时要放出能量

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以初速度v0水平抛出的物体经时间t,速度的大小为vt;则经过时间2t,速度大小应为

   A.v0+2gt          B.vt+gt          C.    D.

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建筑工人用如图5所示的定滑轮装置运送建筑材料。质量为70.0 kg的工人站在地面上,通过定滑轮将20.0 kg的建筑材料以0.500 m/s2的加速度拉升,人拉的绳与水平面成30°,忽略绳子和定滑轮的质量及定滑轮的摩擦,则工人对地面的压力大小为(g取10 m/s2)(  )

图5

A.490 N                                              B.500 N

C.595 N                                              D.700 N

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弹簧秤挂在升降机的顶板上,下端挂一质量为2 kg的物体。当升降机在竖直方向运动时,弹簧秤的示数始终是16 N。如果从升降机的速度为3 m/s时开始计时,则经过1 s,升降机的位移可能是(g取10 m/s2)(  )

A.2 m                                                 B.3 m

C.4 m                                                 D.8 m

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