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10.如图所示,在温度为27℃、大气压为P0=105Pa的教室里,有一导热性能良好、内壁光滑的气缸,封闭着一定质量的某种理想气体.活塞密闭性良好,质量不计,横截面积S=100cm2,离气缸底部距离L1=0.6m.现将此气缸移至温度为-53℃的冷冻实验室中,并在活塞上方放置一质量为m=10kg的铅块.冷冻实验室中气压也为P0=105Pa.(g取10 m/s2)求:
①在冷冻实验室中,活塞稳定时距气缸底部的距离L2
②已知一定质量的理想气体内能与热力学温度成正比,且在教室时气缸内气体内能为U1=30J.已知在教室中稳定状态到实验室稳定状态变化过程中,活塞对气体做功W=210J,求此过程中 通过缸壁传递的热量Q.

分析 (1)由活塞受力平衡求末态压强,根据理想气体状态方程列式求稳定时活塞距汽缸底部的距离
(2)先求内能变化量,再根据热力学第一定律求通过汽缸壁传递的热量.

解答 解:①根据气体状态方程,有$\frac{{p}_{0}^{\;}{L}_{1}^{\;}S}{{T}_{1}^{\;}}=\frac{{p}_{2}^{\;}{L}_{2}^{\;}S}{{T}_{2}^{\;}}$
且${p}_{2}^{\;}S={p}_{0}^{\;}S+mg$
解得在冷冻实验室中,活塞稳定时距气缸底部的距离L2=0.4m 
②设气体在T2时的内能为U2,由题意有 $\frac{{U}_{1}^{\;}}{{T}_{1}^{\;}}=\frac{{U}_{2}^{\;}}{{T}_{2}^{\;}}$
气体状态变化过程中内能变化了△U=U2-U1=-8J  
又,外界对气体做功 W=210J
由热力学第一定律△U=W+Q
计算得Q=-218J  
所以,整个过程中通过缸壁传递的热量  Q=218J  
答:①在冷冻实验室中,活塞稳定时距气缸底部的距离${L}_{2}^{\;}$为0.4m;
②此过程中 通过缸壁传递的热量Q为218J.

点评 本题是理想气体状态方程与热力学第一定律的综合应用,这两个考点一直是高考的热点,关键是确定状态参量以及热力学定律中符号法则.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.如图1所示为验证机械能守恒定律的装置,计时器周期为T.如图2按正确操作得到纸带后,以第一点为原点O,测得第二点的坐标x2=2mm.其它各点坐标依次用x3、x4…xn-1,xn、xn+1代表,g代表当地的重力加速度.请通过推算填写:
(1)打第n点时,用上面的物理量表达重物增加的动能与减少的重力势能之比为$\frac{({x}_{n+1}-{x}_{n-1})^{2}}{8g{T}^{2}{x}_{n}}$,若将重物由铁质换成相同形状的铝质,这个比值将会减小(填“增大”或“不变”、“减小”)
(2)在验证运算中如果重物的速度通过vn=gt计算,对于这样做,下列判断你认同的有BC
A.这种方法测量速度更简便,可能误差大一点,但是原理是正确的
B.重物下落的实际速度要比这个计算结果小
C.数据将会表现出动能的增加量大于势能的减少量,这是错误的
D.如果重物下落的高度相应地用h=$\frac{1}{2}$gt2计算,这种方法更好.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.如图所示.两个相同的滑块A、B(两滑块均可视为质点),质量都是1kg,B滑块静置于水平轨道上,滑块以A以8m/s的速度与B发生碰撞,碰后A、B粘合在一起的速度为4m/s.若A、B两物体与水平面间的动摩擦因数为0.4,则A、B碰后在水平轨道上滑行的距离2m(g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.已知一质量为m的物体静止在北极与赤道对地面的压力差为△N,假设地球是质量分布均匀的球体,半径为R.则地球的自转周期为(  )
A.T=2π$\sqrt{\frac{mR}{△N}}$B.T=2π$\sqrt{\frac{△N}{mR}}$C.T=2π$\sqrt{\frac{m△N}{R}}$D.T=2π$\sqrt{\frac{R}{m△N}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,现除了有一个标有“5V,2.5W”的小灯泡、导线和开关外,还有:
A.直流电源(电动势约为5V,内阻可不计)
B.直流电流表(量程0〜3A,内阻约为0.1Ω)
C.直流电流表(量程0〜600mA,内阻约为5Ω)
D.直流电压表(量程0〜15V,内阻约为15kΩ)
E.直流电压表(量程0〜5V,内阻约为10kΩ)
F.滑动变阻器(最大阻值10Ω,允许通过的最大电流为2A)
G.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,允许通过的最大电流为0.5A)实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据.

(1)实验中电流表应选用C,电压表应选用E,滑动变阻器应选用F(均用序号字母表示).
(2)请按要求将图1中所示的器材连成实验电路.
(3)某同学通过实验正确作出的小灯泡的伏安特性曲线如图2所示.现把实验中使用的小灯泡接到如图3所示的电路中,其中电源电动势E=4V,内阻r=1Ω,定值电阻R=9Ω,此时灯泡的实际功率为0.34W.(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.某实验小组进行“探究热敏电阻的温度特性”实验,实验室提供如下器材:
热敏电阻Rt(常温下约8kΩ)、温度计、电流表A(量程1mA,内阻约200Ω)、电压表V(量程3V,内阻约10kΩ)、电池组E(电动势为4.5V,内阻约1Ω)、滑动变阻器R(最大阻值为20Ω)、开关S、导线若干、烧杯和水.
(1)根据实验所提供的器材,设计实验电路,画在图1甲所示的方框中.
(2)图1乙所示是实验器材的实物图,图中已连接了部分导线,请根据你所设计的实验电路,补充完成实物间的连线.

(3)利用补充完整的实验装置测量出不同温度下的电阻值,画出该热敏电阻的Rt-t图象如图2中的实测曲线,与图中理论曲线相比二者有一定的差异.除了偶然误差外,关于产生系统误差的原因或减小系统误差的方法,下列叙述正确的是AC.
A.电流表的分压造成电阻的测量值总比真实值大
B.电压表的分流造成电阻的测量值总比真实值小
C.温度升高到一定值后,电流表宜采用外接法
D.温度升高到一定值后,电流表宜采用内接法
(4)将本实验所用的热敏电阻接到一个电流较大的恒流电源中使用,当电流通过电阻产生的热量与电阻向周围环境散热达到平衡时,满足关系式I2R=k(t-t0)(其中k是散热系统,t是电阻的温度,t0是周围环境温度,I为电流强度),电阻的温度稳定在某一值.若通过它的电流恒为50mA,t0=20℃,k=0.25W/℃,由实测曲线可知该电阻的温度稳定在48℃.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,一个竖直的光滑圆形管道固定在水平面上,管道内有一个直径略小于管道内径的小球,小球在管道内做圆周运动,下列说法中正确的是(  )
A.小球通过管道最低点时,小球对管道的压力可能为零
B.小球通过管道最低点时,管道对地的压力可能为零
C.小球通过管道最高点时,小球对管道的压力可能为零
D.小球通过管道最高点时,管道对地的压力可能为零

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.如图所示,放在水平圆盘上质量为0.5kg的小物块,离转轴距离0.2m.当小物块随圆盘一起以2rad/s的角速度做匀速圆周运动时,它的线速度大小为0.4m/s,受到静摩擦力大小为0.4N.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图,一根粗细均匀的细玻璃管开口竖直向上,玻璃管中有一段长为h=24cm的水银柱封闭了一段长为x0=23cm的空气柱,系统初始闭,将系统温度升至T=400K,结果发现管中水银柱上升了2cm,若空气可以看作理想气体.试求:
(1)升温后玻璃管内封闭的上下两部分空气的压强分别为多少cmHg?
(2)玻璃管总长为多少?

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