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【题目】如图所示,内壁光滑的导热气缸放置于粗糙的斜面上,厚度不计、质量不能忽略的活塞A 与气缸底部之间封闭了一定质量的理想气体,活塞通过一根轻质细绳绕过定滑轮与物块B连接,初始时刻,气体温度T1=300 K,气体压强p1=1.0×105 Pa,此时活塞与气缸底部之间的距离为d1=8cm,固定卡环与气缸底部之间的距离为d2=10 cm。已知气缸质量M=4 kg,活塞A的质量mA=2kg,物块B的质量mB= lkg,最大静摩擦力fm = 30 N,且认为最大静摩擦力约等于滑动 摩擦力,活塞横截面积S=l. 0×10-4 m2,大气压强p0=1. 0×105 Pa,重力加速度g=10 m/s2。初始时刻系统处于静止状态,现在对气缸中的气体缓慢加热,求:

(1)当气缸的气体温度达到T2=350 K时气体的压强p2

(2)当气缸的气体温度达到T3=600 K时气体的压强p3

【答案】(1)1.0×105 Pa(2)1.6×105 Pa

【解析】

①初始时刻,分别取物块、活塞为研究对象,由平衡条件得

FT= mBg

mAgsin+p0S =FT+p1S

解得

=30°

取气缸为研究对象,设气缸处于静止状态,由平衡条件得

Mgsin+p1S=f+p0S

解得

f=20N30N

故假设成立

缓慢加热气体过程中,由平衡条件得,气体的压强始终不变,气体变化过程为等压变化。

设活塞恰好移动至卡环处,根据盖一吕萨克定律得

=

解得

T=375K

T350K,故气体仍在经历等压变化,气体的压强为 p2=p1=1.0×105 Pa

T600K,故气体会经历等容变化,设加热至600K过程中,气缸始终处于静止,由查理定律得:

=

解得

p3=1.6×105 Pa

取气缸和活塞组成系统为研究对象,由平衡条件得

FT=mBg

M+mAgsin=f+FT

解得f=20 N30 N,假设成立,气缸始终处于静止状态,当温度达到T3 =600 K时气体的压强

p3=1.6×105Pa

练习册系列答案
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【题目】如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上.其正上方A位置有一只小球.小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球速度减小到零。小球下降阶段下列说法中正确的是

A. B位置小球动能最大

B. C位置小球动能最大

C. AC位置小球重力势能的减少大于小球动能的增加

D. AD位置小球重力势能的减少等于弹簧弹性势能的增加

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B.系统的加速度为gtan

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D.水平面对装置的支持力等于Mg

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【题目】下列说法正确的是(  )

A.动量大小相同的两个小球,其动能也一定相同

B.做曲线运动的物体,其加速度一定是变化的

C.物体做平抛运动时,相同时间内的动量的变化量不可能相同

D.物体做匀速圆周运动时,其所受合外力的方向一定指向圆心

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【题目】如图所示,光滑金属导轨MNPQ水平放置于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=1 T,导轨足够长且电阻不计,相距L=1m,金属棒cdef与轨道垂直放置且处于锁定状态。现有一金属棒ab垂直轨道放置于cd左侧相距x=3 m处以水平向右的初速度v0=2 m/s 右运动,与金属杆cd相碰(作用时间极短)并粘连一起,碰撞前瞬间同时解除棒cd和棒ef的锁 定,使两棒能沿导轨自由滑动,且棒cd和棒ef运动过程始终不会相碰,已知三根金属棒的质量均为m=l kg,电阻均为R= 2Ω,求:

1)棒ab从开始运动到与棒cd相碰位置的过程中通过棒ab的电荷量q

2)棒ab和棒cd碰撞后瞬间的速度大小;

3)整个运动过程中回路的感应电流产生的总焦耳热?

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【题目】如图所示,足够长水平面的A点左侧光滑、右侧粗糙。宽度为r的物块P带有半径为r的四分之一光滑圆弧,圆弧的最低点切线水平,距地面的高度为1.5r,静止放在A点左侧适当位置。现让小球Q从物块P的圆弧最高点由静止释放,当小球Q落地的瞬间,物块P刚好与静止放在A点的小物块R发生弹性正碰,碰后小物块R运动的最远点CA点的距离为3r 。已知PQR的质量分别为6m3m2m,重力加速度为g,物块PR碰撞过程时间很短,发生的位移不计,小球Q、物块R大小不计,求:

(1)小球Q离开P时的速度大小;

(2)小物块RA点右侧水平面间的动摩擦因数;

(3)小球Q落地点BA点的距离。

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【题目】如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态。现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离

A. 带点油滴将沿竖直方向向上运动 B. P点的电势将降低 C. 带点油滴的电势将减少 D. 若电容器的电容减小,则极板带电量将增大

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(1)折射光线经过C点的入射光线到AC面的水平距离s;

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A. 都是电场力做正功,沿路径①做的功比沿路径②做的功少

B. 都是电场力做正功,沿路径①做的功等于沿路径②所做的

C. 都是克服电场力做功,沿路径①做的功大于沿路径②做的功

D. 都是克服电场力做功,沿路径①做的功等于沿路径②做的功

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