分析 ①在活塞B上放上M前后,分别对活塞B进行受力分析,利用玻意耳定律求出气柱缩短的距离,再运用胡克定律求出弹簧由于放上M而增加的压缩量,再利用几何关系即可求出活塞B下降的高度;
②利用几何关系求出升温后气柱的高度,再运用盖吕萨克定律即可求出此时环境温度T2.
解答 解:①初状态:对活塞B分析:P1S=P0S+mg
末状态:对活塞B分析:P2S=P0S+mg+Mg
解得:P1=1.5×105Pa,P2=2.5×105Pa
该过程为等温压缩过程,根据玻意耳定律可得:P1•SL1=P2•SL2
解得:L2=24cm
所以AB间气柱缩短的距离:△x1=L1-L2=16cm
放入M后,弹簧增大的压缩量为:△x2=$\frac{Mg}{k}$=5cm
所以活塞B下降高度:h1=△x1+△x2=21cm
②升温后气柱高设为L3,
根据几何关系有:L3=H-(h0-△x2)=25cm
环境升温,过程为等压膨胀过程,根据盖-吕萨克定律可得:$\frac{{L}_{2}S}{{T}_{1}}$=$\frac{{L}_{3}S}{{T}_{2}}$
解得:T2=312.5K
答:①活塞B下降的高度h1为21cm;
②若环境温度升高,活塞B稳定时离地面高度H=50cm,问此时环境温度T2为312.5K.
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,注意根据平衡求出初末状态的压强,利用几何关系求出初末态的体积,以及胡克定律求出弹簧由于放上M而增加的压缩量.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | t2时刻,弹簧形变量为0 | B. | t1时刻,弹簧形变量为$\frac{(mgsinθ+ma)}{k}$ | ||
| C. | 从开始到t2时刻,拉力F逐渐增大 | D. | 从开始到t2时刻,拉力F逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | M、N可能为异种电荷 | |
| B. | x=2a处的电势不等于零 | |
| C. | M、N所带电荷量的绝对值之比为2:1 | |
| D. | 将点电荷-q从x=a移动到x=2a的过程中,电势能减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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