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【题目】如图所示,两个可导热的气缸竖直放置,它们的底部由一细管连通(忽略细管的容积)。两气缸各有一个活塞,质量分别为m1m2,活塞与气缸无摩擦。活塞的下方为理想气体,上方为真空。当气体处于平衡状态时,两活塞位于同一高度h.(已知m12mm2m

(1)在两活塞上同时各放一质量为m的物块,求气体再次达到平衡后两活塞的高度差(假定环境温度始终保持为T0);

(2)在达到上一问的终态后,环境温度由T0缓慢上升到1.25T0,试问在这个过程中,气体对活塞做了多少功?(假定在气体状态变化过程中,两物块均不会碰到气缸顶部)。

【答案】(1)x=h(2)0.75mgh

【解析】试题分析:(1)开始时两缸内的气压相等,从而可得出两活塞的面积关系,两活塞上同时各加一质量为m的物块后,就打破了原有的平衡,面积小的活塞会下沉,直至面积小的活塞移到底部,再确定左侧气体的状态参量,整个过程是等温变化,由气体的状态方程可得出左缸气体的高度,即为两活塞的高度差.(2)缓慢升温气体发生等压变化,根据盖吕萨克定律求体积变化,求出活塞移动的距离,根据W=Fl求功

1)设左、右活塞的面积分别为S'S,由于气体处于平衡状态,故两活塞对气体的压强相等,即: ,由此得

在两个活塞上各加质量为m的物块后,假设左右两活塞仍没有碰到汽缸底部,

由平衡条件:P=P=PP

则右活塞降至气缸底部,所有气体都在左气缸中。

在初态,气体的压强为,体积为3Sh;在末态,气体压强为,体积为2xSx为左活塞的高度)

由玻意耳定律得: ·3Sh=·2xS解得:x=h,即两活塞的高度差为x=h

2)当温度由T0上升至T=1.25T0时,气体的压强不变,设x'是温度达到T时左活塞的高度,

由盖·吕萨克定律得:x'=x=1.25h活塞对气体做的功为:W= =3mg(x'x)=0.75mgh

练习册系列答案
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【题目】有一根粗细均匀的空心导体棒如图a所示,截面为同心圆环如图b,其电阻约为100Ω,这种材料的电阻率为ρ。某同学用以下器材测量该导体棒的内径:

A.20分度的游标卡尺

B.螺旋测微器

C.电流表A1量程50mA,内阻R1=100Ω

D.电流表A2量程l00mA,内阻R2约40Ω

E.滑动变阻器R0~10Ω

F.直流电源E

G.导电材料样品Rx

H.开关一只,导线若干

(1)用游标卡尺测量导体棒长度如图甲,示数L= mm;用螺旋测微器测量其外径如图乙,示数D= mm。

(2)图丙是实验原理图,请在丁图中完成线路连接。

(3)闭合开关S,调整滑动变阻器,记录电流表A1的读数I1和电流表A2的读数I2,则导体管的内径d= 用已知量和测量量的符号来表示

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【题目】为了使航天员能适应在失重环境下的工作和生活,国家航天局组织对航天员进行失重训练。现利用训练客机创造一种失重环境。训练客机沿300倾角爬升到7000米高空后飞机向上拉起,沿竖直方向以200m/s 的初速度向上作匀减速直线运动,匀减速的加速度为g,当飞机到最高点后立即掉头向下,仍沿竖直方向以加速度为g加速运动,当飞机离地3000米高时为了安全必须拉起,后又可一次次重复为航天员失重训练。为了防止飞机发生失速危险,每次飞机速度达到350m/s 后必须终止失重训练。请计算飞机一次上下运动为航天员创造的完全失重的时间。g=10m/s2,结果保留一位小数

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【题目】在滑冰场上,甲、乙两小孩分别坐在滑冰板上,原来静止不动,在相互猛推一下后分别向相反方向运动。假定两板与冰面间的摩擦因数相同。已知甲在冰上滑行的距离比乙远,这是由于

A在推的过程中,甲推乙的力小于乙推甲的力

B在推的过程中,甲推乙的时间小于乙推甲的时间

C在刚分开时,甲的初速度大于乙的初速度

D在分开后,甲的加速度的大小小于乙的加速度的大小

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【题目】如图甲所示,在光滑水平地面上叠放着质量均为M=20kgAB两个滑块,用水平推力F推滑块A,让它们运动,推力F随位移x变化的图像如图乙所示。已知两滑块间的动摩擦因数为μ=04g=10m/s2。下列说法正确的是

A. 在运动过程中滑块A的最大加速度是1 m/s2

B. 在运动过程中滑块B的最大加速度是25m/s2

C. 只要水平推力大于80NAB之间就可以产生相对滑动

D. 物体运动的最大速度为m/s

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【题目】如图所示,AB是倾角为θ=30°的粗糙直轨道,BCD是光滑的圆弧轨道,AB恰好在B点与圆弧相切,圆弧的半径为R,一个质量为m的物体(可以看做质点 )从直轨道上的P点由静止释放,结果它能在两轨道间做往返运动。已知P点与圆弧的圆心O等高,物体与轨道AB间的动摩擦因数为μ。求:

1)物体做往返运动的整个过程中在AB轨道上通过的总路程;

2)为使物体能顺利到达圆弧轨道的最高点D,释放点P'距B点的距离至少多大

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