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如图所示,一水平固定的柱形气缸,用活塞封闭一定质量的气体.活塞面积S=10cm2,气缸的长度为10cm,前端的卡口可防止活塞脱落.活塞与气缸壁的厚度可忽略,与缸壁间摩擦不计.外界大气压强为1.0×105Pa.开始时气体体积为90cm3,压强为105Pa,温度为27℃.求:
(1)温度缓慢升高到37℃时,气体的压强.
(2)温度缓慢升高到127℃时,气体的压强.
分析:(1)温度升高时,气体体积增大,压强不变,发生等压变化,当温度大于某一值时,活塞会运动到卡口,设活塞刚运动到卡口时的温度为Tc,根据气态方程列式求出
Tc,比较温度的关系,确定气体的压强.
(2)当活塞运动到卡口时,温度再升高,气体发生等容变化,运用理想气体状态方程列式求解即可.
解答:解:(1)设活塞刚运动到卡口时的温度为Tc,气体发生了等压变化,此时气体的体积为100cm3
V1
T1
=
Vc
Tc
得,Tc=
VcT1
V1
=
100×300
90
K=333.3K>310K  
故温度为37°C时,活塞还未运动到卡口,此时气体的压强仍为1.0×105Pa.
(2)T3=127+273(K)=400K>333.3K,故V3为100cm3
p1V1
T1
=
p3V3
T3
可解得p3=
p1V1T3
T1V3
=
1.0×105×90×400
300×100
 Pa=1.2×105Pa  
答:(1)温度缓慢升高到37℃时,气体的压强为1.0×105 Pa.
(2)温度缓慢升高到127℃时,气体的压强为1.2×105Pa.
点评:本题关键明确活塞恰好滑到最右端的临界状态,然后选择相应的气体实验定律列式求解,较难.
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(1)温度缓慢升高到37℃时,气体的压强.
(2)温度缓慢升高到127℃时,气体的压强.
某同学是这样解的:温度升高,气体体积不变,由查理定律
p1
T1
=
p2
T2
,即可求得不同温度时的气体压强.该同学的分析正确吗?如果正确,请按他的思路求解;如果不正确,请简要说明理由,并求出正确的结果.

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Ab点场强          B.c点场强

Cb点电势          D.c点电势

 

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如图所示,一水平固定的小圆盘A,带电量为Q,电势为零,从圆盘中心处O由静止释放一质量为m,带电量为+q的小球,由于电场的作用,小球竖直上升的高度可达盘中心竖直线上的c点,Oc=h,又知道过竖直线上的b点时,小球速度最大,由此可知在Q所形成的电场中,可以确定的物理量是 

          

A.b点场强。       B.c点场强。

C.b点电势。       D.c点电势。

 

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