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6.如图所示,绝热气缸内封闭着一定质量的理想气体,气体内部有一根电热丝,下面有一个不计质量的绝热活塞,活塞的横截面积为S,活塞到气缸顶部的距离为H.活塞下面挂着一个质量为m的物块,用电热丝给理想气体缓慢加热,当电热丝放出热量为Q时,停止加热,这是活塞向下移动的距离为h,气体的温度为T,若重力加速度为g,大气压强为p0,不计一切摩擦.
①加热过程中,气体的内能增加还是减少?求出气体内能的变化量.
②若移走物块,活塞又缓慢回到原来的高度,求出此时气体的温度.

分析 ①根据热力学第一定律求气体内能的变化量
②根据理想气体状态方程求气体末态的温度;

解答 解:①加热过程中,气体的压强不变,体积增大,温度一定升高,气体的内能增加,加热过程中,气体对外做功为:$W=-({p}_{0}^{\;}S-mg)h$
气体内能的变化量:$△U=W+Q=Q-({p}_{0}^{\;}S-mg)h$,
②初状态,温度为${T}_{0}^{\;}$,压强为${p}_{0}^{\;}-\frac{mg}{S}$,体积为(H+h)S
设末状态温度为T,末状态的压强为${p}_{0}^{\;}$,体积为HS,
则根据理想气体状态方程,有:
$\frac{({p}_{0}^{\;}-\frac{mg}{S})(H+h)S}{{T}_{0}^{\;}}$=$\frac{{p}_{0}^{\;}HS}{T}$
解得:$T=\frac{{p}_{0}^{\;}H{T}_{0}^{\;}}{({p}_{0}^{\;}-\frac{mg}{S})(H+h)}$
答:①加热过程中,气体的内能增加,气体内能的变化量$Q-({p}_{0}^{\;}S-mg)h$.
②若移走物块,活塞又缓慢回到原来的高度,此时气体的温度$\frac{{p}_{0}^{\;}H{T}_{0}^{\;}}{({p}_{0}^{\;}-\frac{mg}{S})(H+h)}$

点评 本题考查了求气体内能变化、气体的温度,分析清楚气体状态变化过程,应用热力学第一定律、理想气体状态方程即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,带等量异号电荷的两平行金属板在真空中水平放置,M、N为板间同一电场线上的两点,一带电粒子(不计重力)以速度vM经过M点在电场线上向下运动,且未与下板接触,一段时间后,粒子以速度vN折回N点,则(  )
A.粒子在M点的电势能一定比在N点的大
B.粒子受电场力的方向一定由M指向N
C.粒子在M点的速度一定比在N点的大
D.粒子在M点的加速度与N点的加速度方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,实验装置如图甲所示,用以测量光的波长.

(1)下列说法正确的是CDEF
A.如图a、b、c依次为滤光片、双缝、单缝
B.调节时应尽量使各器材在一条直线上,单缝与双缝相互垂直
C.将滤光片由红色的换成紫色的,干涉条纹间距变窄
D.将单缝向双缝移动一小段距离后,干涉条纹间距不变
E.增大双缝之间的距离,干涉条纹间距变窄
F.去掉滤光片后,屏上仍有条纹,并且中央为白色亮条纹,两侧为彩色条纹
(2)小丁和小新两同学通过目镜分别看到如图乙、丙两种情况的清晰条纹,他们没有进一步调节就直接进行测量,并据公式算出波长.由于条纹倾斜对测量结果的影响,下列说法正确的是A
A、图乙的测量得到的波长准确
B、图乙的测量得到的波长偏大
C、图丙的测量得到的波长准确
D、图丙的测量得到的波长偏小
(3)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数2.320mm,然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第7条亮纹的中心对齐,手轮上的示数18.400mm.已知双缝间距d为2.0×10-4m,测得双缝到屏的距离L为0.800m,求得所测光波长为670nm.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,厚度均匀、上表面为长方形的平板AA'B'B静止在光滑水平面上,平板上OO'所在直线与AB平行,CC'所在直线与OO'垂直.平板上表面的AA'至CC'段是粗糙的,CC'至BB'段是光滑的.将一轻质弹簧沿OO'方向放置在平板上,其右端固定在平板BB'端的轻质挡板上,弹簧处于原长时其左端位于CC'线上.在t=0时刻,有一可视为质点的小物块以初速度v0从平板的AA'端沿OO'方向滑上平板,小物块在平板上滑行0.2s后,从t1时刻开始压缩弹簧,又经过一段时间,在t2时刻弹簧压缩最短,此时弹簧的弹性势能是8.1J.已知平板质量M=4.0kg,AA'与BB'之间的距离L1=1.30m,小物块的质量m=1.0kg,速度v0=5m/s,小物块与平板粗糙面之间的动摩擦因数μ=0.20,取重力加速度g=10m/s2,弹簧始终在弹性限度内,小物块始终在OO'所在直线上.求:
(1)求弹簧的原长L;
(2)弹簧压缩最短时,小物块的速度的大小v;
(3)请在图2中定性画出0~t2时间内木板的速度v随时间t变化的图象.(图中t1为小物块开始压缩弹簧的时刻;t2为弹簧压缩最短的时刻).

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1.一种供实验使用的小型电池标电压为9V,内阻约为40Ω,电池允许最大输出电流为50mA,为了测定这个电池的电动势和内阻,用图1所示电路进行测量(图中电压表内阻很大,可不考虑它对测量的影响),R为电阻箱,阻值范围为0~9999Ω,R0是保护电阻.
(1)实验室里备用的定值电阻有以下几种规格:
A.10Ω,5W   B.150Ω,0.5W   C.800Ω,0.25W    D.1.2kΩ,1W   
实验时,R0应选用B较好.
(2)在实验中当电阻箱调到图2所示位置后,闭合开关S,电压表示数9.0V,变阻箱此时电阻为750Ω,电路中流过电阻箱的电流为10mA.
(3)断开开关,调整电阻箱阻值,再闭合开关,读取电压表示数,多次测量后,做出如图3所示图线,则该电池电动势E=9.5V,内阻r=50Ω.

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11.某科研小组设计了一个粒子探测装置.如图甲所示,一个截面半径为R的圆筒(筒长大于2R)水平固定放置,筒内分布着垂直于轴线的水平方向匀强磁场,磁感应强度大小为B.图乙为圆筒的入射截面,图丙为竖直方向过筒轴的切面.质量为m,电荷量为q的正离子以不同的初速度垂直于入射截面射入筒内.圆筒内壁布满探测器,可记录粒子到达筒壁的位置.筒壁上的P点和Q点与入射面的距离分别为R和2R.(离子碰到探测器即被吸收,忽略离子间的相互作用)
(1)离子从O点垂直射入,偏转后到达P点,求该入射离子的速度v0
(2)离子从OC线上垂直射入,求位于Q点处的探测器接收到的离子的入射速度范围;
(3)若离子以第(2)问求得范围内的速度垂直入射,从入射截面的特定区域入射的离子偏转后仍能到达距入射面为2R的筒壁位置,画出此入射区域的形状并求其面积.

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18.大家知道,在环绕地球运动的航天器是处于完全失重的状态,不能利用天平称量物体的质量.当力一定时,物体的质量越大,加速度就越小,根据牛顿第二定律能得出物体的质量.如图所示,已知标准物A 的质量为m1,连接在标准物A 前后的力学传感器的质量均为m2,待测质量的物体B连接在后传感器上,在某一外力作用下整体在空间站内的桌面上运动,稳定后前后传感器的读数分别为F1、F2,由此可知待测物体B的质量为(  )
A.$\frac{{F}_{2}({m}_{1}+2{m}_{2})}{{F}_{1}}$B.$\frac{{F}_{1}({m}_{1}+2{m}_{2})}{{F}_{2}}$
C.$\frac{{F}_{2}({m}_{1}+2{m}_{2})}{{F}_{1}-{F}_{2}}$D.$\frac{{F}_{1}({m}_{1}+2{m}_{2})}{{F}_{1}-{F}_{2}}$

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15.一中间有圆孔的玉片(厚度不计)保持环面平行于地面从高处静止释放,玉片直接撞击地面而不被摔坏的最大释放高度为hm=0.2m.现将玉片紧套在高度L=0.55m且与玉片质量相等的圆柱体顶端处.从圆柱体下端距地面高度H=0.4m处由静止释放圆柱体,下落到地面后与地面发生碰撞时,触地时间极短,无动能损失.玉片与圆柱体间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,大小为玉片重力的2倍.玉片最终从圆柱体上滑脱时,立即用手接住圆柱体.整个过程中圆柱体始终保持竖直,空气阻力不计.试通过分析计算说明玉片最终是否摔坏.

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16.如图,质量为m的小球用轻绳悬挂在O点,在水平恒力F=mgtanθ作用下,小球从静止开始由A经B向C运动.则下列判断不正确的是(  )
A.小球先加速后减速B.小球在B点加速度为零
C.小球在C点速度为零D.小球在C点加速度为gtanθ

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