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【题目】如图所示,气缸放置在水平平台上,活塞质量为10kg,横截面积为50cm2,厚度为1cm,气缸全长为21cm,大气压强为1×105Pa,当温度为7℃时,活塞封闭的气柱长10cm,若将气缸倒过来放置时,活塞下方的空气能通过平台上的缺口与大气相通。(g10m/s2,不计活塞与气缸之间的摩擦,计算结果保留三位有效数字)

①将气缸倒过来放置,若温度上升到27℃,求此时气柱的长度.

②汽缸倒过来放置后,若逐渐升高温度,发现活塞刚好接触平台,求此时气体的温度.

【答案】(1) (2)t100℃

【解析】

以活塞为研究对象,汽缸未倒过来时,有p0S+mgpS

汽缸倒过来后,有pS+mgp0S

温度为7不变,根据玻意耳定律有:pSl0pSl

联立解得:ll015cm

①温度由7℃升高到27℃的过程中,封闭气体压强不变

解得l″≈16.1 cm

②活塞刚好接触平台时,气体的温度为T,则由盖﹣吕萨克定律知

即:

解得:T373 Kt100

练习册系列答案
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【题目】如图所示,足够长的光滑平行金属导轨竖直放置,间距为L,其上端连接有阻值为R的电阻和电容器C,装置区域有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B。将一根水平金属棒ab开始下滑.已知金属棒ab的质量为m,电阻也为R.金属棒ab在运动中始终保持水平且与导轨良好接触,且通过金属棒ab的电流恒定不变,忽略导轨电阻,重力加速度为g.则下列说法正确的是

A. 因为通过金属棒ab的电流不变,所以金属棒ab做匀速运动,速度大小是

B. 尽管通过金属棒ab的电流不变,金属棒ab做匀变速运动,加速度大小是

C. 电阻R的电功率为

D. 若金属棒ab由静止下滑,开始时电容器所带电荷量为0,那么经过时间t,电容器两端电量

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【题目】如图所示的电路,是定值电阻,是滑动变阻器,电源内阻不可忽略。闭合开关,在电路稳定后,将滑动变阻器的滑动触头由中点向下移动的过程中(  )

A. 电压表示数变小

B. 电容器充电

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【题目】如图所示,一足够长的矩形区域abcd内充满方向垂直纸面向里的、磁感应强度为B的匀强磁场,在ad边中点O,方向垂直磁场向里射入一速度方向跟ad边夹角θ=30゜、大小为v0(未知量)的带正电粒子,己知粒子质量为m,电量为q,ad边长为L,ab边足够长,粒子重力不计,求:

(1)若粒子恰好不能从磁场下边界射出,求粒子的入射速度大小V01;

(2)若粒子恰好沿磁场上边界切线射出,求粒子的入射速度大小V02

(3)若带电粒子的速度v0大小可取任意值,求粒子在磁场中运动的最长时间。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ,它们之间的宽度为LMP之间接入电动势为E的电源(不计内阻)。现垂直于导轨搁一根质量为m,电阻为R的金属棒ab,并加一个范围较大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向与水平面夹角为θ且指向右斜上方,如图所示,问:

1ab棒静止时,受到的支持力和摩擦力各为多少?

2B的大小和方向均能改变,则要使ab棒所受支持力为零,B的大小至少为多少?此时B的方向如何?

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【题目】用如图所示的实验装置来探究小球作圆周运动所需向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系,转动手柄使长槽和短槽分别随变速轮塔匀速转动,槽内的球就做匀速圆周运动。横臂的挡板对球的压力提供了向心力,球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值。某次实验图片如下,请回答相关问题:

(1)在研究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系时我们主要用到了物理学中的______方法;

A.理想实验法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.演绎法

(2)图中是在研究向心力的大小,与_________的关系。

A.质量m B.角速度ω C.半径r

(3)若图中标尺上红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值为1:9,运用圆周运动知识可以判断与皮带连接的变速轮塔对应的半径之比为___________

A.1:9 B.3:1 C.l:3 D.1:1

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【题目】如图所示是某卫星的一次变轨示意图,卫星从椭圆轨道I上的P,点进入圆形轨道Ⅱ,则关于卫星的运动,下列说法中正确的是

A. 卫星在轨道I上的运行周期大于在轨道Ⅱ上的运行周期

B. 卫星在轨道I上的P点向后喷喷气加速才能变轨到轨道Ⅱ上

C. 卫星在轨道Ⅰ上经过P点的动能大于在轨道Ⅱ上经过P点的动能

D. 卫星在轨道上Ⅰ经过P点的加速度大于在轨道Ⅱ上经过P点的加速度

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【题目】如图所示,扇形区域AOB内存在有垂直平面向内的匀强磁场,OAOB互相垂直是扇形的两条半径,一个带电粒子(不计重力)从A点沿AO方向进入磁场,从B点离开;若该粒子以同样的速度从C点平行与AO方向进入磁场,则(

A. 粒子带负电

B. 只要C点在AB之间,粒子仍然从B点离开磁场

C. C点越靠近B点,粒子运动时间越短

D. C点越靠近B点,粒子偏转角度越大

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【题目】如图所示,在光滑的水平桌面上有一光滑小孔 0,一根轻绳穿过小孔,一端连接质量为 m=1kg的小球 A,另一端连接质量为 M=4kg的重物 B。求:

1)当 A球沿半径为 R=0.1m的圆做匀速圆周运动,其角速度为ω=10rad/s时,B对地面的压力是多少?

2)要使 B物体对地面恰好无压力,A球的角速度应为多大?(g=10m/s2

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