【题目】图示为圆柱形气缸,气缸壁绝热,气缸的右端有一小孔和大气相通,大气的压强为p0。用一热容量可忽略的导热隔板N和一绝热活塞M将气缸分为A、B、C三室,隔板与气缸固连,活塞相对气缸可以无摩擦地移动但不漏气,气缸的左端A室中有一电加热器Ω。已知在A、B室中均盛有1摩尔同种理想气体,电加热器加热前,系统处于平衡状态,A、B两室中气体的温度均为T0,A、B、C三室的体积均为V0。现通过电加热器对A室中气体缓慢加热,若提供的总热量为Q0,试求B室中气体末态体积和A室中气体的末态温度。设A、B两室中气体1摩尔的内能U=5/2RT。R为普适恒量,T为热力学温度。
【答案】,室中气体末态体积为,室中气体的末态温度;若,;若,
【解析】
在电加热器对A室中气体加热的过程中,由于隔板N是导热的,B室中气体的温度要升高,活塞M将向右移动.当加热停止时,活塞M有可能刚移到气缸最右端,亦可能尚未移到气缸最右端. 当然亦可能活塞已移到气缸最右端但加热过程尚未停止.
1. 设加热恰好能使活塞M移到气缸的最右端,则B室气体末态的体积
(1)
根据题意,活塞M向右移动过程中,B中气体压强不变,用表示B室中气体末态的温度,有
(2)
由(1)、(2)式得
(3)
由于隔板N是导热的,故A室中气体末态的温度
(4)
下面计算此过程中的热量.
在加热过程中,A室中气体经历的是等容过程,根据热力学第一定律,气体吸收的热量等于其内能的增加量,即
(5)
由(4)、(5)两式得
(6)
B室中气体经历的是等压过程,在过程中室气体对外做功为
(7)
由(1)、(7)式及理想气体状态方程得
(8)
内能改变为
(9)
由(4)、(9)两式得
(10)
根据热力学第一定律和(8)、(10)两式,室气体吸收的热量为
(11)
由(6)、(11) 两式可知电加热器提供的热量为
(12)
若,室中气体末态体积为,室中气体的末态温度.
2.若,则当加热器供应的热量达到时,活塞刚好到达气缸最右端,但这时加热尚未停止,只是在以后的加热过程中气体的体积保持不变,故热量是、中气体在等容升温过程中吸收的热量.由于等容过程中气体不做功,根据热力学第一定律,若A室中气体末态的温度为,有
(13)
由(12)、(13)两式可求得
(14)
B中气体的末态的体积
(15)
3. 若,则隔板尚未移到气缸最右端,加热停止,故B室中气体末态的体积小于,即.设A、B两室中气体末态的温度为,根据热力学第一定律,注意到A室中气体经历的是等容过程,其吸收的热量
(16)
B室中气体经历的是等压过程,吸收热量
(17)
利用理想气体状态方程,上式变为
(18)
由上可知
(19)
所以A室中气体的末态温度
(20)
B室中气体的末态体积
(21)
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【题目】跳伞运动员从高空悬停的直升机上跳下,运动员沿竖直方向运动的vt图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.10~15 s运动员做加速度逐渐减小的减速运动
B.10 s末运动员的速度方向改变
C.15 s末开始运动员处于静止状态
D.运动员在0~10 s的平均速度大于10 m/s
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【题目】已知A与B所受重力分别为GA=10N,GB=20N,A与B间的动摩擦因数μ1=0.2,B与水平面间的动摩擦因数μ2=0.3,如图甲乙所示。现在用大小为8N的力F,分别作用在A、B上,则各物体所受摩擦力的情况是
A. 甲图中,A不受摩擦力,B受到地面水平向左的大小为8N的摩擦力
B. 甲图中,A受摩擦力水平向右,大小为2N;B受地面的摩擦力水平向左,大小为6N
C. 乙图中,A受摩擦力水平向左,大小为2N;B受地面的摩擦力水平向左,大小为9N
D. 乙图中,A受摩擦力水平向左,大小为2N;B受地面的摩擦力水平向左,大小为2N
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【题目】如图所示,竖直固定平行放置的两条相同长直导线1和2相距为(长直导线的长度),两导线中通有方向和大小都相同的稳恒电流,电流方向向上,导线中正离子都是静止的,每单位长度导线中正离子的电荷量为;形成电流的导电电子以速度沿导线向下匀速运动,每单位长度的导线中导电电子的电荷量为已知:单位长度电荷量为的无限长均匀带电直导线在距其距离为处产生的电场的强度大小为,其中是常量;当无限长直导线通有稳恒电流时,电流在距导线距离为处产生的磁场的磁感应强度大小为,其中是常量。试利用狭义相对论中的长度收缩公式求常量和的比值?提示:忽略重力;正离子和电子的电荷量与惯性参照系的选取无关;真中的光速为
.
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【题目】如图所示,两个半径不等的用细金属导线做成的同心圆环固定在水平的桌面上。大圆环半径为,小圆环表面绝缘半径为(),两圆环导线每单位长度电阻均为,它们处于匀强磁场中,磁感应强度大小为,方向竖直向下,一每单位长度电阻为的长直金属细杆放在大圆环平面上,并从距圆环中心左侧为(>)的ab位置,以速度匀速向右沿水平面滑动到相对于大圆环中心与ab对称的位置cd,滑动过程中金属杆始终与大圆环保持密接。假设金属杆和大圆环的电流在小圆环处产生的磁场均可视为匀强磁场。试求在上述滑动过程中通过小圆环导线横截面的电荷量。
提示:当半径为,长度为的一段圆弧导线通有电流时,圆弧电流在圆心处产生的磁感应强度大小为,方向垂直于圆弧所在平面且与圆弧电流的方向满足右手螺旋法则;无限长直导线通有电流时,电流在距直导线距离为处产生的磁感应强度的大小为,其中为已知常量。
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【题目】如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放。某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,做出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是
A. 当x=h+x0,重力势能与弹性势能之和最小
B. 最低点的坐标为x=h+2x0
C. 小球受到的弹力最大值大于2mg
D. 小球动能的最大值为
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【题目】波源O点的振动图像如图所示,从t=0时刻开始O点完成两次全振动后便停止振动。振动在均匀介质中沿x轴左右传播,其传播速度大小为10m/s。在x轴上有P、Q、R三个质点,其坐标分别为m,m,m,则___________
A.0.7s时P点恰在平衡位置沿y轴负方向运动
B.在0~0.7s内Q点运动的路程为8cm
C.1. 1 s时质点R恰好位于波峰处
D.在0~1.0s内Q点运动的路程为20cm
E.在0~2.0s内P、Q、R运动的路程均为16cm
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【题目】如图所示为A、B两质点在同一直线上运动的位置-时间(x-t)图象,A质点的图象为直线,B质点的图象为过原点的抛物线,两图象交点C、D坐标如图,下列说法正确的是
A.两次相遇的时刻分别为t1、t2
B.0~t1时间段内A在B前,t1~t2时间段内B在A前
C.两物体速度相等的时刻一定为t1~t2时间段的中间时刻
D.A在B前面且离B最远时,B的位移为
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【题目】在竖直固定放置的轻弹簧上端叠放着A、B两物体并保持静止,此时弹簧的压缩量为,以两物块此时的位置为坐标原点建立如图所示的一维坐标系,竖直向上为正方向,现将一竖直向上的外力F作用在B物体上,使B向上做匀加速运动,下列关于F、两物块间的弹力与物块B的位移x变化的关系图像可能正确的是
A.B.C.D.
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