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6.如图,一内壁光滑、截面恒定、竖直放置的绝热气缸下端密封,上端封闭但留有一出气孔.气缸内部有一绝热活塞,将气缸内的气体(可视为理想气体)分割成上下两部分,气缸底部有一用来加热气体的电阻丝,外界大气压强为 p.当气体温度为 T 时,活塞下方气体的体积为 V,活塞上方气体的体积为 8V;现将气缸水平放置,这一过程温度不变,活塞下方这部分气体的体积变为 2V,此时将出气孔密封.然后重新将气缸竖直放置,并对下部分气体加热.求:
①活塞因重力产生的压强;
②当气体温度达到 2T0 时活塞下方气体的体积.

分析 ①根据玻意耳定律,即可求出活塞因重力产生的压强;
②对下部分气体运用理想气体的状态方程,对上面气体运用玻意耳定律当气体温度达到 2T0 时活塞下方气体的体积.

解答 解:①等温变化,根据玻意耳定律可得:(p+pm)V=2pV
解得:pm=p
②设此时下部分气体的压强为px,体积Vx
对下部分气体运用理想气体的状态方程可得:$\frac{2pV}{T}$=$\frac{{p}_{x}{V}_{x}}{2T}$
对上部分气体运用玻意耳定律可得:7pV=(px-pm)(9V-Vx
解得:Vx=2V
答:①活塞因重力产生的压强为p;
②当气体温度达到 2T0 时活塞下方气体的体积为2V.

点评 本题考查气体定律的综合运用,解题关键是要分析好压强P、体积V、温度T三个参量的变化情况,选择合适的规律解决,难度不大.

练习册系列答案
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15.如图所示,以v0=10m/s的速度水平抛出的小球,飞行一段时间垂直地撞在倾角θ=30°的斜面上,按g=10m/s2考虑,则物体飞行时间是$\sqrt{3}s$物体撞击斜面时的速度大小20m/s.

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16.如图所示,重10N的滑块在倾角为30°的斜面上,从a点由静止下滑,到b点接触到一个轻弹簧.滑块压缩弹簧到c点开始弹回,返回b点离开弹簧,最后又回到a点,已知ab=0.8m,bc=0.4m,那么在整个过程中(  )
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C.从c到b弹簧的弹力对滑块做的功是6 J
D.滑块和弹簧组成的系统整个过程机械能减少

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13.右图中,绝缘杆上的C球带正电,将原来不带电的A、B两个导体靠近C(AB接触良好),然后再将A、B分开,分开后有关A、B带电情况正确的是(  )
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1.如图所示,平行于直角坐标系Y轴的PQ是用特殊材料制成的,只能让垂直打到PQ界面上的电子通过.其左侧有一直角三角形区域,分布着方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,其右侧有竖直向上场强为E的匀强电场.现有速率不同的电子在纸面上从坐标原点O沿不同方向射到三角形区域,不考虑电子间的相互作用.已知电子的电量为e,质量为m,在OAC中,OA=a,θ=60°.求:
(1)当速度方向沿y轴正方向时,能从OC边出磁场的电子所具有的最大速度是多少;
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示,一直立气缸由两个横截面积不同的长度足够长的圆筒连接而成,活塞A、B间封闭有一定质量的理想气体,A的上方和B的下方分别与大气相通.两活塞用长为L=30cm的不可伸长的质量可忽略不计的细线相连,可在缸内无摩擦地上下滑动.当缸内封闭气体的温度为T1=600K时,活塞A、B的平衡位置如图所示.已知活塞A、B的质量均为m=1.0kg,横截面积分别为SA=20cm2、SB=10cm2,大气压强为p0=1.0×105 Pa,重力加速度为g=10m/s2
①活塞A、B在图示位置时,求缸内封闭气体的压强;
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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(1)物块到达B点时的速度大小;
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15.航天飞机在赤道上空圆形轨道由西向东飞,地磁场在航天飞机轨道处的磁应感应强度 B=0.50×10-4T,沿水平方向由南向北,从航天飞机上发射出的一颗卫星,携带一根长L=20km的金属悬绳与航天飞机相连,航天飞机和卫星间的这条悬绳方向沿地球径向并指向地心,卫星位于航天飞机的正上方,如果航天飞机与卫星的运行速度为7.5km/s.第一宇宙速度为7.9km/s,地球半径为6400km.
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(3)估算航天飞机离地面的高度.

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16.关于物体内能的变化情况,下列说法中正确的是(  )
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