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【題目】如圖1所示,水平放置的汽缸內用活塞封閉一定質量的理想氣體,氣體的溫度為17 ℃,活塞與汽缸底的距離L1=12 cm,離汽缸口的距離L2=3 cm,將汽缸緩慢地轉到開口向上的豎直位置,待穩定后對缸內氣體逐漸加熱,使活塞上表面剛好與汽缸口相平為止,如圖2所示。已知g=10 m/s2,大氣壓強為1.0×105 Pa,活塞的橫截面積S=100 cm2,質量m=20 kg,活塞可沿汽缸壁無摩擦滑動但不漏氣,求:

(ⅰ)活塞上表面剛好與汽缸口相平時氣體的溫度為多少;

(ⅱ)在對汽缸內氣體逐漸加熱的過程中,若氣體吸收340 J 的熱量,氣體增加的內能為多少。

【答案】(ⅰ)435 K; (ⅱ)280 J;

【解析】試題分析:根據題意求出氣缸內氣體的狀態參量,然后應用理想氣體狀態方程可以求出氣體的溫度;根據題意求出氣體對外做的功,然后應用熱力學第一定律求出氣體內能的增量。

當汽缸水平放置時,理想氣體狀態:p0=1.0×105 Pa,V0L1S,T0=(273+17)K

當汽缸口朝上,活塞到達汽缸口時,對活塞受力分析可得,p1Sp0Smg

則理想氣體狀態:,V1=(L1L2)S

由理想氣體狀態方程得

解得T1=435 K。

()當汽缸口開口向上,穩定但未加熱時,由玻意耳定律得p0L1Sp1LS

解得L=10 cm

加熱后,氣體做等壓變化,外界對氣體做功為

W=-p0(L1L2L)Smg(L1L2L)=-60 J

根據熱力學第一定律ΔUWQ

ΔU=280 J。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】(18 分)如圖所示,在平面直角坐標系第Ⅲ象限內充滿+y 方向的勻強電場, 在第Ⅰ象限的某個圓形區域內有垂直于紙面的勻強磁場(電場、磁場均未畫出);一個比荷為的帶電粒子以大小為 v 0的初速度自點沿+x 方向運動,恰經原點O進入第Ⅰ象限,粒子穿過勻強磁場后,最終從 x軸上的點 Q(9 d,0 )沿-y 方向進入第Ⅳ象限;已知該勻強磁場的磁感應強度為 ,不計粒子重力。

(1)求第Ⅲ象限內勻強電場的場強E的大小;

(2) 求粒子在勻強磁場中運動的半徑R及時間t B;

(3) 求圓形磁場區的最小半徑rm

【答案】(1)(2) (3)d

【解析】

試題分析:⑴粒子在第Ⅲ象限做類平拋運動:

解得:場強

(2)設粒子到達O點瞬間,速度大小為,與軸夾角為

粒子在磁場中,洛倫茲力提供向心力:

解得,粒子在勻強磁場中運動的半徑

在磁場時運動角度:

在磁場時運動時間11

(3)如圖,若粒子進入磁場和離開磁場的位置恰位于磁場區的某條直徑兩端,可求得磁場區的最小半徑

12

解得:13

考點:帶電粒子在電場及在磁場中的運動。

型】解答
束】
128

【題目】下列說法正確的是________

A.當一定量的氣體吸熱時,其內能可能減小

B.溫度低的物體分子運動的平均速率小

C.做加速運動的物體,由于速度越來越大,因此物體分子的平均動能越來越大

D.當液體與大氣接觸時,液體表面層內的分子所受其他分子作用力的合力總是指向液體內部

E.氣體分子單位時間內與單位面積器壁碰撞的次數,與單位體積內氣體的分子數和氣體的溫度有關

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,區域I存在垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度大小為B。區域Ⅱ存在豎直方向的有界勻強電場,電場強度大小為E。一帶電粒子以某一初速度垂直于磁場方向水平射入磁場中,在磁場中沿直線運動且速度的延長線過右側豎直屏上的O點。帶電粒子所受電場力的大小為重力的2倍,重力加速度為g,若帶電粒子能擊中屏上O點下方的A點,已知O、A兩點間距為d,求:

(1)勻強電場的方向;

(2)勻強電場的寬度L。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】利用圖象來描述物理過程、探尋物理規律是常用的方法,如圖是描述某個物理過程的圖象,對相應物理過程分析正確的是

A. 若該圖象為質點運動的速度—時間圖象,則前2秒內質點的平均速率等于0

B. 若該圖象為一條電場線上電勢隨坐標變化的圖象,則可能是點電荷電場中的一條電場線

C. 若該圖象為閉合線圈內磁場的磁感應強度隨時間變化的圖象,則該閉合線圈內一定產生恒定的電動勢

D. 若該圖象為質點運動的位移—時間圖象,則質點運動過程速度一定改變了方向

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,質量m=3.0×10-3kg的金屬細框豎直放置在兩水銀槽中,細框的水平細桿CDl=0.20 m,處于磁感應強度大小B1=1.0 T、方向水平向右的勻強磁場中。有一匝數n=300、面積S=0.01 m2 的線圈通過開關K與兩水銀槽相連。線圈處于與線圈平面垂直、沿豎直方向的勻強磁場中,其磁感應強度B2隨時間t變化的關系如圖乙所示。t=0.22 s時閉合開關K,細框瞬間跳起(細框跳起瞬間安培力遠大于重力),跳起的最大高度h=0.20 m。不計空氣阻力,重力加速度 g=10 m/s2,下列說法正確的是

A. 0~0.10 s內線圈中的感應電動勢大小為3 V

B. 開關K閉合瞬間,CD中的電流方向為由CD

C. 磁感應強度B2的方向豎直向下

D. 開關K閉合瞬間,通過CD的電荷量為0.03 C

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,半圓柱體Q放在水平地面上,表面光滑的圓柱體P放在Q和墻壁之間,Q的軸線與墻壁之間的距離為L,已知Q與地面間的動摩擦因數=0.5,P、Q橫截面半徑均為R,P的質量是Q2倍,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力。PQ均處于靜止狀態,則

A. L越大,P、Q間的作用力越大

B. L越大,P對墻壁的壓力越小

C. L越大,Q受到地面的摩擦力越小

D. L的取值不能超過

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在兩個同心的大小圓之間分布著指向圓心的電場,在半徑為R的小圓內分布著磁感應強度大小為B、方向垂直于紙面向里的勻強磁場。今在大圓周上的A點從靜止開始釋放一個質量為m,電荷量為q的帶正電的粒子(重力不計),它將往返于電場和磁場中不斷運動。當粒子能夠返回A點且在磁場中運動的時間最短時,下列說法正確的是

A. 粒子在磁場中做圓周運動的半徑為R

B. 粒子在磁場中運動的速度大小為

C. 粒子在磁場中運動的最短時間為

D. 大圓和小圓間的電勢差為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】利用氣墊導軌研究物體運動規律,求物體運動的加速度。實驗裝置如圖甲所示。主要的實驗步驟:

(1)滑塊放置在氣墊導軌0刻度處,在拉力作用下由靜止開始加速運動,測量滑塊從光電門1到光電門2經歷的時間t,測量兩光電門之間的距離s;

(2)只移動光電門1,改變s,多次實驗,數據記錄如下表所示;

(3)根據實驗數據計算、描點、作出圖像,如圖乙所示。

根據數據分析,回答下列問題:

導軌標尺的最小分度為_______cm,讀出如圖甲所示兩光電門之間的距離s1,并計算=______ms。假設圖線的斜率大小為k,縱截距為b,則滑塊運動的加速度大小為_______;作出圖像,求出本次測量的加速度大小為__________ms2

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,間距L=1m、足夠長的平行金屬導軌傾角θ=37°,質量m=0.5kg的金屬棒通過跨過輕質定滑輪的細線與質量M=1kg的重錘相連,滑輪左側細線與導軌平行,金屬棒電阻R=1Ω(除金屬棒外其他電阻均不計),金屬棒始終與導軌垂直且接觸良好,二者間的動摩擦因數μ=0.5,整個裝置處于垂直導軌向上的勻強磁場中,磁感應強度的大小B=1T,已知重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,初始狀態,金屬棒位于導軌的最下端,現將重錘由靜止釋放,經t=3.5s重錘達到最大速度。

(1)求重錘由靜止釋放直至達到最大速度的過程中金屬棒上產生的焦耳熱;

(2)若當重錘達到最大速度的同時,令磁感應強度減小,以達到回路中不再產生焦耳熱的目的,求磁感應強度隨時間變化的關系式。

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同步練習冊答案
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