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【题目】图甲为固定在水平桌面深为H内壁光滑的气缸,面积为S的轻质活塞厚度不计,在缸内移动可保持气体质量不变。若经过一段时间发现活塞略微下降,可能的原因是__________;若要把图乙中静止在处的活塞竖直向上缓慢拉出气缸,请对拉力F大小作简要__________。(拉出过程大气压强不变为P0

【答案】降温或增压 逐渐变大至

【解析】

[1]根据理想气体状态方程

(常数)

若经过一段时间发现活塞略微下降,即体积V减小,可能的原因是温度降低或压强增大;

[2]对初始状态的活塞受力气缸内气体对活塞的压力和气缸外大气压力,由与活塞处于平衡状态,所以

在活塞竖直向上缓慢拉出气缸的过程中,温度不变,体积变大,由理想气体状态方程

(常数)

得,当由处拉到H处时,体积变为原来的二倍,气缸内气体的压强p减小为原来的,即

此时对活塞受力分析可得

气体压强减小,力F逐渐增大,则最终

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,平行板电容器的两极板AB接在电池的两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合开关S,给电容器充电,稳定后悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则(  )

A. 若保持开关S闭合,A极板向B极板靠近,则θ增大

B. 若保持开关S闭合,A极板向B极板靠近,则θ不变

C. 若开关S断开,A极板向B极板靠近,则θ不变

D. 若开关S断开,A极板向B极板靠近,则θ增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示、AB段为一与水平面成37°角的光滑斜面,BCDE段为一传送带,BC段水平、角CDE也为37°,传送与物体间动摩擦因数为,转动轮大小不计。有一质量的小物块,用一与斜面平行的的恒力拉动物体从斜面底端由静止开始向上运动,斜面长为,在以后的运动过程中,设物块始终未离开斜面或传送,传送带以的速度逆时针(BEDC方向)匀速转动,

1)求物块运动到B点时的速度大小?

2)物体运动到B点时,撤去拉力,物体经过B点后速度方向变为水平,大小不变,BC段距离为,求物体运动到C点处的速度大小?

3)当物体运动到C点时,传送带速度大小不变,方向变为顺时针,CD段长度为。求物块从C运动到D所用时间

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,一质量m=2kg的滑块套在与水平面成θ=37°的细直杆上,直杆固定不动。现对滑块施加竖直向上的恒力F,从某时刻起滑块由静止开始运动,经过t=2s的时间,滑块通过的位移s=1mg 10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8):

(1)计算滑块运动的加速度大小;

(2) F=15N,计算滑块与细杆间的动摩擦因数;

(3)若以滑块初始位置为零势能面,计算运动 2s 后滑块具有的重力势能;

(4)若将重力场与电场类比,写出地球表面附近某点重力势φG的定义及定义式,并指明其单位。

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【题目】如图,在同一竖直平面内,彼此绝缘的长直通电导线与椭圆形线圈的长轴重合,直导线中电流恒定。下列运动中,线圈内有感应电流产生的是(  )

A.直导线水平向外平移

B.直导线以椭圆的中心为轴顺时针旋转

C.椭圆形线圈向下平移

D.椭圆形线圈向左平移

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【题目】如图所示,轻弹簧下端固定在水平面上。一个小球从弹簧正上方某一高度处由静止开始自由下落,接触弹簧后把弹簧压缩到一定程度后停止下落。在小球下落的这一全过程中,下列说法中正确的是(

A.小球刚接触弹簧瞬间速度最大

B.从小球接触弹簧到到达最低点,小球先失重后超重

C.从小球接触弹簧到到达最低点,小球的速度先增大后减小

D.从小球接触弹簧到到达最低点,小球的加速度先减小后增大

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【题目】物体AB图象如图所示,由图可知

A.从第4s起,两物体运动方向相同,且

B.两物体由同一位置开始运动,但物体AB3s才开始运动

C.5s内物体的位移相同,5sAB相遇

D.5sAB的平均速度相等

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学用如图甲所示的实验装置验证牛顿第二定律.

1)该同学在平衡摩擦力后进行实验,实际小车在运动过程中所受的拉力________(填“大于”“小于”或“等于”)砝码和砝码盘的总重力,为了便于探究、减小误差,应使小车质量M与砝码和砝码盘的总质量m满足________的条件.

2)该同学在实验中得到如图乙所示的一条纸带(两计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为________m/s2 (结果保留两位有效数字).

3)以砝码和砝码盘的总质量为横坐标,加速度为纵坐标,画出的a-m图象如图丙所示,图线与横坐标的夹角为θ,求得图线的斜率为k,已知本地的重力加速度为g,则小车的质量为________

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【题目】如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖立在地面上的钢管向下滑,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零若他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑总时间为3s,,则该消防队员

A下滑过程中的最大速度为4m/s

B加速与减速过程的时间之比为1:2

C加速与减速过程中平均速度大小之比为1:1

D加速与减速过程的位移之比为1:4

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