【題目】如圖所示,兩正對且固定不動的導熱氣缸,與水平成30°角,底部由體積忽略不計的細管連通、活塞a、b用不可形變的輕直桿相連,不計活塞的厚度以及活塞與氣缸的摩擦,a、b兩活塞的橫截面積分別為S1=10cm2,S2=20cm2,兩活塞的總質量為m=12kg,兩氣缸高度均為H=10cm。氣缸內封閉一定質量的理想氣體,系統平衡時活塞a、b到氣缸底的距離均為L=5cm(圖中未標出),已知大氣壓強為P=105Pa.環境溫度為T0=300K,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)若緩慢降低環境溫度,使活塞緩慢移到氣缸的一側底部,求此時環境的溫度;
(2)若保持環境溫度不變,用沿輕桿向上的力緩慢推活塞,活塞a由開始位置運動到氣缸底部,求此過程中推力的最大值。
【答案】(1)200K(2)40N
【解析】
(1)將兩活塞作為整體受力分析,求得氣缸內氣體的壓強;緩慢降低環境溫度,使活塞緩慢移動時,氣體壓強不變,體積減小,活塞向下移動;由蓋·呂薩克定律可得活塞緩慢移到氣缸的一側底部時環境的溫度。
(2) 沿輕桿向上的力緩慢推活塞,活塞a由開始位置運動到氣缸底部時,推力最大。求得末狀態(活塞a由開始位置運動到氣缸底部時)氣體的總體積;據玻意耳定律求得末狀態氣體的壓強;將兩活塞作為整體受力分析,求得推力的最大值。
(1)設初始氣體壓強為,將兩活塞作為整體受力分析,由平衡條件可得:
,代入數據解得:
活塞緩慢移動過程中,缸內氣體壓強不變,溫度降低,體積減小,活塞向下移動;由蓋·呂薩克定律可得:,解得:活塞緩慢移到氣缸的一側底部時環境的溫度
(2) 沿輕桿向上的力緩慢推活塞,氣體體積變化,又氣體溫度不變,則氣體壓強變化,當活塞到達汽缸頂部時,向上的推力最大,此時氣體的體積為,設此時的壓強為
,由玻意耳定律得:
代入數據解得:
將兩活塞作為整體受力分析,由平衡條件可得:
代入數據解得:
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,在互相垂直的勻強電場和勻強磁場中,電荷量為q的液滴在豎直面內做半徑為R的勻速圓周運動,已知電場強度為E,磁感應強度為B,則油滴的質量和環繞速度分別為
A. ,
B.
,
C. ,
D.
,
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,質量分別為m1、m2的兩物體A、B與輕彈簧栓接,一起靜止在光滑水平面上,m1>m2,現用錘子先后兩次分別敲擊A和B,使它們均獲得大小相同的初動量,當敲擊A時彈簧壓縮到最短的長度為L1,錘子對A做的功為W1;敲擊B時彈簧壓縮到最短的長度為L2,錘子對B做的功為W2,則L1與L2及兩次錘子做的功W1和W2的大小關系正確的是( )
A. L1>L2 B. L1<L2 C. W1>W2 D. W1<W2
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【題目】中國志愿者王躍參與人類歷史上第一次全過程模擬從地球往返火星的試驗“火星-500”。假設將來人類一艘飛船從火星返回地球時,經歷如圖所示的變軌過程,則下列說法不正確的是( )
A. 飛船在軌道Ⅱ上運動時,在P點的速度大于在Q點的速度
B. 飛船在軌道Ⅰ上運動時,在P點的速度大于在軌道Ⅱ上運動時在P點的速度
C. 飛船在軌道Ⅰ上運動到P點時的加速度等于飛船在軌道Ⅱ上運動到P點時的加速度
D. 若軌道Ⅰ貼近火星表面,測出飛船在軌道Ⅰ上運動的周期,就可以推知火星的密度
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【題目】如圖所示,兩端開口、粗細均勻的長直U形玻璃管內由兩段水銀柱封閉著長度為15cm的空氣柱,氣體溫度為300K時,空氣柱在U形管的左側。
(i)若保持氣體的溫度不變,從左側開口處緩慢地注入25cm長的水銀柱,管內的空氣柱長為多少?
(ii)為了使空氣柱的長度恢復到15cm,且回到原位置,可以向U形管內再注入一些水銀,并改變氣體的溫度,應從哪一側注入長度為多少的水銀柱?氣體的溫度變為多少?(大氣壓強P0=75cmHg,圖中標注的長度單位均為cm)
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【題目】如圖所示,一根金屬棒置于傾角θ=30°光滑的導軌上,金屬棒的質量m=0.2kg,電阻r=1Ω,導軌寬度l=0.5m,上端與一阻值為R=1Ω的電阻相連,導軌足夠長,空間中存在磁感應強度大小為B=2T,方向垂直導軌平面向上的勻強磁場。現由靜止釋放金屬棒,其余部分電阻不計,g取10m/s2(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。
求:(1)金屬棒下滑的最大速度?
(2)若金屬棒從開始到速度達到1.8m/s時,下滑距離為1m,電阻R上產生的焦耳熱是多少?(結果保留兩位有效數字)
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【題目】矩形線框與理想電流表、理想變壓器、燈泡連接電路如圖甲所示.燈泡標有“36 V 40 W”的字樣且阻值可以視作不變,變壓器原、副線圈的匝數之比為2∶1,線框產生的電動勢隨時間變化的規律如圖乙所示.則下列說法正確的是( )
A. 圖乙電動勢的瞬時值表達式為e=36 sin(πt)V
B. 變壓器副線圈中的電流方向每秒改變50次
C. 燈泡L恰好正常發光
D. 理想變壓器輸入功率為20 W
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【題目】如圖所示,豎直墻壁與光滑水平地面交于B點,質量為的光滑半圓柱體O緊靠豎直墻壁置于水平地面上,可視為質點的質量為
的均勻小球O用長度等于AB兩點間距離L的細線懸掛于豎直墻壁上的A點小球
靜置于半圓柱體
上,當半圓柱體質量不變而半徑不同時,細線與豎直墻壁的夾角θ就會跟著發生改變.已知重力加速度為g,不計各接觸面間的摩擦,則下列說法正確的是
A. 當θ=60°時,半圓柱體對地面的壓力
B. 當θ=60°時,小球對半圓柱體的壓力
C. 改變圓柱體的半徑,圓柱體對整直墻壁的最大壓力為
D. 圓柱體的半徑增大時,對地面的壓力保持不變
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,在xOy平面內0≤x≤L的范圍內存在著電場強度方向沿x軸正方向的勻強電場,一質量為m、電荷量為+q的粒子從坐標原點O以速度v0沿y軸正方向開始運動。當它經過圖中虛線上的P點(
L,L)后,粒子繼續運動一段時間進入一個圓形勻強磁場區域(圖中未畫出),之后粒子又從電場虛線邊界上的Q點(
L,2L)沿與y軸正方向夾角為60°的方向進入電場,已知磁場的磁感應強度方向垂直xOy平面向里,大小為B,不計粒子重力。求:
(1)電場強度的大小;
(2)粒子到達Q點時的速度大小;
(3)圓形磁場的最小橫截面積。
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