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【题目】如图所示,一导热性能良好、内部光滑的气缸竖直放置,在距气缸底部处有一与气缸固定连接的卡环,活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的气体。当气体的温度、大气压强时,活塞与气缸底部之间的距离,不计活塞的重量和厚度,现对气缸加热,使活塞缓慢上升,求:

①活塞刚到卡环时封闭气体的温度

②封闭气体温度升高到时的压强

③气缸内的气体从升高到的过程中对外界做了多少功?(假设活塞的面积为

【答案】

【解析】设气缸的横截面积为S,由活塞缓慢上升可知气体是等压膨胀,由盖-吕萨克定律有:

计算得

封闭气体从360K上升到540K的过程中是等容变化,由查理定律有:

计算得

缸内气体对外做功的过程是活塞从图中位置上升至固定卡环的过程,根据功的公式:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于电磁波,下列说法正确的是

A. 电磁波和机械波都需要通过介质传播,它们由一种介质进入另一种介质时频率都不变

B. 发射无线电波时需要对电磁波进行调制和解调

C. 雷达发射的是直线性能好、反射性能强的超声波

D. 根据麦克斯韦电磁场理论,电磁波中的电场和磁场互相垂直,电磁波是横波

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【题目】如图所示的直角坐标系中,第一象限内分布着均匀辐射的电场,坐标原点与四分之一圆弧的荧光屏间电压为U;第三象限内分布着竖直向下的匀强电场,场强大小为E.大量电荷量为qq>0)、质量为m的粒子,某时刻起从第三象限不同位置连续以相同的初速度v0沿x轴正方向射入匀强电场.若粒子只能从坐标原点进入第一象限,其它粒子均被坐标轴上的物质吸收并导走而不影响原来的电场分布.不计粒子的重力及它们间的相互作用.下列说法正确的是

A. 能进入第一象限的粒子,在匀强电场中的初始位置分布在一条直线上

B. 到达坐标原点的粒子速度越大,入射速度方向与y轴的夹角θ越大

C. 能打到荧光屏的粒子,进入O点的动能必须大于qU

D. U< ,荧光屏各处均有粒子到达而被完全点亮

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【题目】一列沿着x轴正方向传播的横波,在时刻的波形如图甲所示,图甲中某质点的振动图像如图乙所示,下列说法正确的是_____

A. 图乙表示质点L的振动图像

B. 该波的波速为

C. 内质点M的位移为0

D. K质点所经历的路程为

E. 质点L经过沿x轴正方向移动

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【题目】用一个中子轰击92235U,可发生裂变反应生成Ba和Kr,已知U的质量为235.043 9u,Ba的质量为140.9139u,Kr的质量为91.8973u,中子质量为1.008 7u,

(1)请写出裂变中的核反应方程,

(2)求一个U在裂变反应中释放的核能

(3)lgU全部反应释放的能量为多少?

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【题目】关于物体的重心的说法,正确的是( )

A. 物体的重心一定在物体上

B. 重力就是地球对物体的吸引力,其方向一定指向地心

C. 物体的重心位置跟物体的质量分布情况和物体的形状有关

D. 用线悬挂的静止物体,细线方向不一定通过物体的重心

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【题目】在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子P+P3+,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,有一定的宽度的匀强磁场区域,如图所示.已知离子P+在磁场中转过θ=30°后从磁场右边界射出.在电场和磁场中运动时,离子P+P3+ (  )

A. 在电场中的加速度之比为1:1

B. 在磁场中运动的半径之比为

C. 在磁场中转过的角度之比为1:2

D. 离开电场区域时的动能之比为1:3

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【题目】如图所示,质量为m=1 kg的小物块由静止轻轻放在水平匀速运动的传送带上,从A点随传送带运动到水平部分的最右端B点,经半圆轨道C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道,恰能做圆周运动.C点在B点的正上方,D点为轨道的最低点.小物块离开D点后,做平抛运动,恰好垂直于倾斜挡板打在挡板跟水平面相交的E点.已知半圆轨道的半径R=0.9 m,D点距水平面的高度h=0.75 m,取g=10 m/s2,试求:

(1)摩擦力对小物块做的功;

(2)小物块经过D点时对轨道压力的大小;

(3)倾斜挡板与水平面间的夹角θ.

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【题目】“引体向上”是一项体育健身运动,该运动的规范动作是:两手正握单杠,由身体悬垂开始。上提时,下颚须超过杠面;下放时,两臂放直,不能曲臂。这样上拉下放,重复动作,达到锻炼臂力和腹肌的目的。如图所示,某同学质量为m=60 kg,下放时下颚距单杠面的高度为H=0.4 m,当他用F=720 N的恒力将身体拉至某位置时,不再用力,依靠惯性继续向上运动。为保证此次引体向上合格,恒力F的作用时间至少为多少?不计空气阻力,重力加速度g=10 m/s2

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同步练习册答案