分析 因为气缸B导热,所以B中气体始末状态温度相等,为等温变化;另外,因为是刚性杆连接的绝热活塞,所以A、B体积之和不变,即VB=2V0-VA,再根据气态方程,本题可解.
解答 解:设初态压强为p0,膨胀后A,B压强相等pB=2p0
B中气体始末状态温度相等p0V0=2p0(2V0-VA)
所以VA=1.5V0,VB=0.5V0
A部分气体满足$\frac{{P}_{0}{V}_{0}}{{T}_{0}}=\frac{2{P}_{0}{V}_{A}}{{T}_{A}}$
解得:TA=3T0
答:(1)气缸B中气体的压强2p0,体积0.5V0;
(2)气缸A中气体的体积1.5V0和温度3T0.
点评 本题考查理想气体状态变化规律和关系,找出A、B部分气体状态的联系(即VB=2V0-VA)是关键.
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| A. | 物体温度升高,物体内所有分子运动的速率均增加 | |
| B. | 对于一定质量的理想气体,若温度升高,其压强一定增大 | |
| C. | 分子间距离r<r0时,随r的减小,分子势能EP增大 | |
| D. | 热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体 | |
| E. | 气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关 |
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| A. | 金属棒在磁场中运动时,流过电阻R的电流方向a→b | |
| B. | 金属棒的速度为v时,金属棒所受的安培力大小为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$ | |
| C. | 金属棒的最大速度为$\frac{mg(R+r)}{BL}$ | |
| D. | 金属棒以稳定的速度下滑时,电阻R的热功率为($\frac{mg}{BL}$)2R |
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| A. | B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/m | |
| B. | B、A两点间的电势差为UBA=8.25V | |
| C. | 由C点到A点物块的电势能先减小后变大 | |
| D. | 由C点到A点,电势逐渐降低 |
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| A. | 15J | B. | 200J | C. | 900J | D. | 1600J |
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| A. | b车运动方向始终不变 | |
| B. | 在t1时刻a车的位移大于b车 | |
| C. | t1到t2时间内a车的平均速度小于b车 | |
| D. | t1到t2时间内某时刻两车的速度相同 |
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