【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m1和m2,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m1=2m,m2=m)
(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'和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左=,P右=,P左<P右,
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2xS(x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
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【题目】下列说法正确的是( )
A.海市蜃楼是光发生全反射的结果
B.照相机镜头的增透膜,应用了光的干涉原理
C.用双缝干涉实验装置观察红光的干涉现象,中央条纹是白色的
D.在城市主道路修缮过程中,往往会安装红色的禁行标志,是因为红光的传播速度最快,它首先射入人的眼睛
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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R(0~10Ω)
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=20kg的A、B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=0.4,g=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2.5m/s2
C. 只要水平推力大于80N,A、B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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【题目】如图所示,光滑水平面上有一长木板,长木板的上表面也是水平光滑的,右端用细绳拴在墙上,左端上部固定一轻质弹簧。质量为m的铁球以某一初速度v0在木板的上表面上向左匀速运动。铁球与弹簧刚接触时绳子绷紧,小球的速度仍与初速度相同。弹簧被压缩后,铁球的速度逐渐减少,当速度减小到初速度的一半时,弹簧的弹性势能为E,此时细绳恰好被拉断(不考虑这一过程中的能量损失),此后木板开始向左运动。
(1)铁球开始运动时的初速度是多少
(2)若木板的质量为M,木板开始运动后弹簧的弹性势能最大是多少?
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【题目】如图所示,将一个小球水平抛出,抛出点距水平地面的高度h=1.8m,小球抛出的初速度为v0=8m/s.不计空气阻力.取g=10m/s2.求:
(1)小球从抛出到落地经历的时间t;
(2)小球落地点与抛出点的水平距离x;
(3)小球落地时的速度大小v.
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