分析 ①对气缸进行受力分析,根据平衡求出气缸开始运动时封闭气体的压强,气体做等容变化,根据查理定律即可求出气缸开始向左运动时气体的温度;
②分析可知,当气缸恰好向右运动时,温度取最小值,根据平衡求出气缸恰好向右运动时封闭气体的压强,气体发生等容变化,根据查理定律即可求出温度的最小值,结合①问中气缸开始运动时温度,即可求出封闭气体温度的取值范围.
解答 解:①气缸开始运动时,气缸与地面间的摩擦力为最大静摩擦力,
此时有:pS=p0S+f,其中:f=kmg
气缸内气体压强为:p=1.1×105Pa
气体做等容变化,根据查理定律可得:$\frac{{p}_{0}}{{T}_{0}}$=$\frac{p}{T}$
解得:T=330K
②当气缸恰好向右运动时,温度取最小值,
根据平衡可得:p0S=p′S+kmg
解得:p′=0.9×105Pa
气体发生等容变化,根据查理定律可得:$\frac{{p}_{0}}{{T}_{0}}$=$\frac{p′}{T′}$
解得:T=270K
故温度在270K~330K之间,气缸静止不动,
答:①缓慢升高气体温度,气缸开始向左运动时气体的压强为1.1×105Pa,温度为330K;
②若要保证气缸静止不动,封闭气体温度应该在270K~330K之间.
点评 本题考查气体定律的综合运用,解题关键是要受力分析,找出力学临界条件,再分析好压强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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | E=mc | B. | E=mc2 | C. | E=mc3 | D. | E=mc4 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 物体A受细绳的拉力一定减小 | B. | 物体A受斜面的压力一定减小 | ||
| C. | 物体A受的静摩擦力一定减小 | D. | 物体A受斜面的作用力一定减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 在两物块开始发生相对滑动前,F一直保持不变 | |
| B. | 两物块刚开始相对滑动时,推力F大小等于50N | |
| C. | 发生相对滑动后,如果F继续作用物块M,在物块m没有脱离物块M之前,弹簧长度将继续发生变化 | |
| D. | 在两物块开始发生相对滑动前的过程中,推力F所做的功等于弹簧弹性势能的增量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体做功越多,物体的能量就越大 | |
| B. | 摩擦力可能对物体做正功,也可能做负功,也可以不做功 | |
| C. | 能量耗散表明,能量守恒定律有些情况下并不成立 | |
| D. | 弹簧拉伸时的弹性势能一定大于压缩时的弹性势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | γ射线一般伴随着α或β射线产生,在这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力也最强 | |
| B. | β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子所释放出来的 | |
| C. | 天然放射现象的发现揭示了原子核还可再分 | |
| D. | 由于每种原子都有自己的特征谱线,故可以根据原子光谱来鉴别物体和确定其化学组成 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 0~x1过程中物体所受拉力一定沿斜面向上 | |
| B. | 0~x2过程中物体的动能一定增大 | |
| C. | x1~x2过程中物体可能在做匀速直线运动 | |
| D. | x1~x2过程中物体一定在做匀加速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 斜劈A仍保持静止 | |
| B. | 斜劈A对地面的压力小于Mg | |
| C. | 斜劈A对地面的压力大小等于(M+m)g | |
| D. | 斜劈A受到地面对它的摩擦力方向向左 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | P机=4.2W | B. | P机=1.8W | C. | P热=4.2W | D. | P热=1.8W |
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