【题目】一圆柱形汽缸直立在地面上,内有一具有质量而无摩擦的绝热活塞,把汽缸分成容积相同的A、B两部分,如图所示,两部分气体温度相同,都是T0=27 ℃,A部分气体压强PA0=1.0×105 Pa,B部分气体压强PB0=2.0×105 Pa.现对B部分的气体加热,使活塞上升,使A部分气体体积减小为原来的2/3.求此时:
(1)A部分气体的压强pA;
(2)B部分气体的温度TB.
【答案】(1)1.5×105pa(2)500K
【解析】(1)设开始时两部分气体的体积均为V0.
对A部分气体:
初态:P1=105Pa,V1=V0
末态:P2=?V2=V0
因为部分气体保持温度不变,所以由玻意耳定律,有P1V1=P2V2
代入解得,P2=1.5×105Pa
(2)初态时,B、A的压强差△p=pB0-pAO=2.0×105pa-1.0×105Pa=1.0×105Pa
这个压强差是由活塞的重力产生的,由于活塞的重力不变,则这个压强差不变.两部分气体体积之和保持不变,则此时B部分气体的体积为2V0-V0=V0
对于B部分气体:
初态:P3=2×105Pa,V3=V0,T3=300K
末态:P4=P2+△P=2.5×105Pa,V3=V0,T4=?
根据理想气体状态方程得:
代入解得 T4=500k
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【题目】我国已掌握“半弹道跳跃式高速再入返回技术”,为实现“嫦娥”飞船月地返回任务奠定基础。如图虚线为大气层边界,返回器与服务舱分离后,从a点无动力滑入大气层,然后从c点“跳”出,再从e点“跃”入,实现多次减速,可避免损坏返回器。d点为轨迹的最高点,离地心的距离为r,返回器在d点时的速度大小为v,地球质量为M,引力常量为G。则返回器( )
A. 在b点处于失重状态
B. 在a、c、e点时的动能相等
C. 在d点时的加速度大小为
D. 在d点时的速度大小v>
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【题目】如图所示为一物体随升降机由一楼运动到某高层的过程中的v﹣t图象,则( )
A. 物体在0~2s处于失重状态
B. 物体在2~8s处于超重状态
C. 物体在8~10s处于失重状态
D. 由于物体的质量未知,所以无法判断超重、失重状态
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【题目】真空中一点电荷形成的电场中的部分电场线如图所示,分别标记为1、2、3、4、5,且1、5和2、4分别关于3对称。以电场线3上的某点为圆心画一个圆,圆与各电场线的交点分别为a、b、c、d、e,则下列说法中正确的是( )
A. 电场强度Ea<Ec
B. 电势φb>φd
C. 将一正电荷由a点移到d点,电场力做正功
D. 将一负电荷由b点移到e点,电势能增大
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【题目】如图1所示,靠摩擦传动做匀速转动的大、小两轮接触面互不打滑,大轮半径是小轮半径的2倍。A、B分别为大、小轮边缘上的点,C为大轮上一条半径的中点。则
A. 两轮转动的角速度相等
B. 大轮转动的角速度是小轮的2倍
C. 质点加速度aA=2aB
D. 质点加速度aB=4aC
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【题目】如图所示,AB为竖直半圆轨道的竖直直径,轨道半径R=0.9m,轨道B端与水平面相切,质量m=1kg的光滑小球从水平面以初速度V0向B滑动,取g=10m/s2.
(1)若V0=6m/s,求小球经轨道最低点B瞬间对轨道的压力为多少?
(2)若小球刚好能经过A点,则小球在A点的速度至少为多大?小球离开A点后在水平面的落点与B点的距离为多少?
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【题目】如图所示,足够长的矩形区域abcd内充满磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,现从ad边的中心O点处,垂直磁场方向射入一速度为v0的带正电粒子,v0与ad边的夹角为30°.已知粒子质量为m,带电量为q,ad边长为L,不计粒子的重力.
(1)求要使粒子能从ab边射出磁场,v0的大小范围.
(2)粒子在磁场中运动的最长时间是多少?在这种情况下,粒子将从什么范围射出磁场?
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【题目】如图所示,在光滑的水平地面上有一个表面光滑的立方体M,一轻杆L与水平地面成α角,轻杆的下端用光滑铰链连接于O点,O点固定于地面上,轻杆的上端连接着一个小球m,小球靠在立方体左侧,立方体右侧受到水平向左推力F的作用,整个装置处于静止状态。若现在撤去水平推力F,则下列说法中正确的是( )
A. 小球在落地的瞬间和立方体分离
B. 小球和立方体分离时刻速度相等
C. 小球和立方体分离时刻小球加速度为g
D. 分离前小球和立方体系统的机械能守恒
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【题目】如图所示, 端输入恒定的交流电压。理想变压器原.副线圈分别接有额定电压均为,额定功率均为的灯泡A、B、C。闭合开关,灯泡均正常发光,则下列说法正确的是( )
A. 原副线圈的匝数比为
B. 电压表V的示数为
C. 变压器的输入功率为
D. 副线圈上再并联一个相同的灯泡D,灯泡A会烧坏
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