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【题目】如图所示,系统由左右两个侧壁绝热、底部、截面均为S的容器组成.左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料封闭.两个容器的下端由可忽略容积的细管连通.容器内两个绝热的活塞A、B下方封有氮气,B上方封有氢气.大气的压强p0 , 温度为T0=273K,两个活塞因自身重量对下方气体产生的附加压强均为0.1p0 . 系统平衡时,各气体柱的高度如图所示.现将系统的底部浸入恒温热水槽中,再次平衡时A上升了一定的高度.用外力将A缓慢推回第一次平衡时的位置并固定,第三次达到平衡后,氢气柱高度为0.8h.氮气和氢气均可视为理想气体.求

(1)第二次平衡时氮气的体积;
(2)水的温度.

【答案】
(1)解:以氢气为研究对象,初态压强为p0,体积为hS,末态体积为0.8hS.

气体发生等温变化,由玻意耳定律得:p0V1=p2V2,即:p0hS=p×0.8hS,解得:p=1.25p0

活塞A从最高点被推回第一次平衡时位置的过程是等温过程.

该过程的初态压强为1.1p0,体积为V;末态的压强为p′,体积为V′,

则p′=p+0.1p0=1.35p0②V′=2.2hS ③

由玻意耳定律得:1.1p0×V=1.35p0×2.2hS,解得:V=2.7hS ④

答:第二次平衡时氮气的体积为2.7hS;


(2)解:活塞A从最初位置升到最高点的过程为等压过程.该过程的初态体积和温度分别为2hS和T0=273K,

末态体积为2.7hS.设末态温度为T,由盖﹣吕萨克定律得: = ,解得:T=368.55K;

答:水的温度为368.55K.


【解析】(1)以B上方的氢气为研究对象,由玻意耳定律求出气体压强,然后以A下方的氮气为研究对象,由波意耳定律求出氮气的体积.(2)结合第一问的结果,求出氮气的末状态的压强,分析氮气的初末两个状态的状态参量,利用理想气体的状态方程,可求出氮气末状态的温度,即为水的温度.

练习册系列答案
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【题目】同学们到中国科技馆参观,看到了一个有趣的科学实验:如图所示,一辆小火车在平直轨道上匀速行驶,当火车将要从“∩”形框架的下方通过时,突然从火车顶部的小孔中向上弹出一小球,该小球越过框架后,又与通过框架的火车相遇,并恰好落回原来的孔中。下列说法中正确的是( )

A. 相对于地面,小球运动的轨迹是直线

B. 相对于地面,小球运动的轨迹是曲线

C. 小球能落回小孔是因为小球在空中运动的过程中受到水平向前的力

D. 小球能落回小孔是因为小球具有惯性,在水平方向保持与火车相同的速度

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【题目】在天文观测中,发现一颗与其它天体相距较远的球形三体,它有一靠近表面飞行的卫星,另一颗与其它天体相距较远的球形天体,它也有一靠近表面飞行的卫星,测得两颗卫星分别环绕天体的周期相等.若不考虑天体的自转,以下说法正确的是( ).

A. 天体的质量一定相等

B. 天体的密度一定相等

C. 天体的第一宇宙速度一定相等

D. 天体和天体表面附近物体的重力加速度之比为天体的半径之比

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【题目】如图所示,一水平方向的传送带以恒定的速度v=2m/s沿顺时针方向匀速转动,传送带右端固定着一光滑的四分之一圆弧面轨道,并与弧面下端相切.一质量为m=1kg的物体自圆弧面轨道的最高点由静止滑下,圆弧面轨道的半径R=0.45m,物体与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.2,不计物体滑过曲面与传送带交接处时的能量损失,传送带足够长,g=10m/s2 . 求:

(1)物体第一次从滑上传送带到离开传送带所经历的时间;
(2)物体第一次从滑上传送带到离开传送带的过程中,传送带对物体做的功及由于摩擦产生的热量.

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【题目】1)电磁打点计时器是一种_______仪器,使用______电源,工作电压_______伏,当电源频率为50赫兹,它每隔_________打一次点。

2)使用打点计时器来分析物体运动情况的实验中,有以下基本步骤:

A松开纸带让物体带着纸带运动

B穿好纸带

C把打点计时器固定好

D接通电源,待打点稳定

以上步骤中正确的顺序是_______

3)如图所示,某同学在做研究匀变速直线运动实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点间还有四个点没有标出,两计数点间时间为T.其中xAB=7.05cmxBC=7.68cmxCD=8.33cmxDE=8.95cmxEF=9.61cmxFG=10.26cm,则D点处瞬时速度的大小是_________m/s,小车运动的加速度的大小是_______m/s2(计算结果保留两位有效数字)。

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【题目】如图,甲从高h处以速度v1平抛小球A,乙同时从地面以初速度v2竖直上抛小球B,在B尚未达到最高点之前,两球在空中相遇,则( )

A. 两球相遇时间t=hv1

B. 抛出前两球的水平距离s=h v2v1

C. 相遇时A球速率v=ghv2

D. v2= ,则两球相遇在h2

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【题目】有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的内侧壁高速行驶,做匀速圆周运动.如图所示中虚线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h.下列说法中正确的是( )

A.h越高,摩托车对侧壁的压力将越大
B.h越高,摩托车做圆周运动的线速度将越大
C.h越高,摩托车做圆周运动的周期将越大
D.h越高,摩托车做圆周运动的向心力将越大

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