【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=1.25p0①
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.
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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=7.05cm、xBC=7.68cm、xCD=8.33cm、xDE=8.95cm、xEF=9.61cm、xFG=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=h/v1
B. 抛出前两球的水平距离s=h v2/v1
C. 相遇时A球速率v=gh/v2
D. 若v2= ,则两球相遇在h/2处
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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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【题目】在物体学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法,以下关于物理学研究方法叙述中正确的是( )
A. 伽利略在研究自由落体运动时采用了微量放大法
B. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是理想模型法
C. 根据速度定义式,当时, 就可以表示在物体在时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法
D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了微元法
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【题目】如图所示,间距为L=1.0m、长为5.0m的光滑导轨固定在水平面上,一电容为C=0.1F的平行板电容器接在导轨的左端.垂直于水平面的磁场沿x轴方向上按B=B0+kx(其中B0=0.4T,k=0.2T/m)分布,垂直x轴方向的磁场均匀分布.现有一导体棒横跨在导体框上,在沿x轴方向的水平拉力F作用下,以v=2.0m/s的速度从x=0处沿x轴方向匀速运动,不计所有电阻,下面说法中正确的是( )
A.电容器中的电场随时间均匀增大
B.电路中的电流随时间均匀增大
C.拉力F的功率随时间均匀增大
D.导体棒运动至x=3m处时,所受安培力为0.02N
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