精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
19.如图,容积均为V的汽缸A、B下端有细管(容积可忽略)连通,阀门K2位于细管的中部,A、B的顶部各有一阀门K1、K3,B中有一可自由滑动的活塞(质量、体积均可忽略).初始时,三个阀门均打开,活塞在B的底部;关闭K2、K3,通过K1给汽缸充气,使A中气体的压强达到大气压p0的3倍后关闭K1.已知室温为27℃,汽缸导热.
(i)打开K2,求稳定时活塞上方气体的体积和压强;
(ii)接着打开K3,求稳定时活塞的位置;
(iii)再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高20℃,求此时活塞下方气体的压强.

分析 (i)分析打开K2之前和打开K2后,A、B缸内气体的压强、体积和温度,根据理想气体的状态方程列方程求解;
(ⅱ)打开K3,分析活塞下方气体压强会不会降至p0,确定活塞所处位置;
(ⅲ)缓慢加热汽缸内气体使其温度升高,等容升温过程,由$\frac{{p}_{2}}{T}=\frac{{p}_{3}}{{T}_{3}}$求解此时活塞下方气体的压强.

解答 解:(i)打开K2之前,A缸内气体pA=3p0,B缸内气体pB=p0,体积均为V,温度均为T=(273+27)K=300K,打开K2后,B缸内气体(活塞上方)等温压缩,压缩后体积为V1,A缸内气体(活塞下方)等温膨胀,膨胀后体积为2V-V1,活塞上下方压强相等均为p1
则:对A缸内(活塞下方)气体:3p0V=p1(2V-V1),
对B缸内(活塞上方)气体:p0V=p1V1
联立以上两式得:p1=2p0,V1=$\frac{1}{2}V$;
即稳定时活塞上方体积为$\frac{1}{2}V$,压强为2p0
(ⅱ)打开K3,活塞上方与大气相连通,压强变为p0,则活塞下方气体等温膨胀,假设活塞下方气体压强可降为p0,则降为p0时活塞下方气体体积为V2,则3p0V=p0V2
得V2=3V>2V,即活塞下方气体压强不会降至p0,此时活塞将处于B气缸顶端,缸内气压为p2,3p0V=p2×2V,得p2=$\frac{3}{2}{p}_{0}$,即稳定时活塞位于气缸最顶端;
(ⅲ)缓慢加热汽缸内气体使其温度升高,等容升温过程,升温后温度为T3=(300+20)K=320K,由$\frac{{p}_{2}}{T}=\frac{{p}_{3}}{{T}_{3}}$得:p3=1.6p0,即此时活塞下方压强为1.6p0
答:(i)打开K2,稳定时活塞上方气体的体积为$\frac{1}{2}V$,压强为2p0
(ii)打开K3,稳定时位于气缸最顶端;
(iii)缓慢加热汽缸内气体使其温度升高20℃,此时活塞下方气体的压强为1.6p0

点评 本题主要是考查了理想气体的状态方程;解答此类问题的方法是:找出不同状态下的三个状态参量,分析理想气体发生的是何种变化,利用理想气体的状态方程列方程求解;本题要能用静力学观点分析各处压强的关系,要注意研究过程中哪些量不变,哪些量变化,选择合适的气体实验定律解决问题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.小张同学设计了如图甲所示的电路来测量电源电动势E及电阻R1和R2的阻值.实验器材有:
待测电源E(不计内阻)
待测电阻Rl(小于10Ω)
待测电阻R2(小于10Ω)
电压表V(量程为3V,内阻约三、四千欧姆)
电阻箱R(0-99.99Ω)
单刀单掷开关Sl,单刀双掷开关S2,导线若干.
(1)先测电阻R1的阻值
A.闭合Sl,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数R0和对应的电压表示数U1
B.保持电阻箱示数不变,将S2切换到b,读出电压表的示数U2
C.则电阳R1的表达式为R1=$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{{U}_{1}}R$(用R0、U1、U2表示).
(2)小张已经测得电阻Rl=3.2Ω,继续测电源电动势E和电阻R2的阻值,其做法是:闭合Sl,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图乙所示的$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线,则电源电动势E=2.0V,电阻R2=0.8Ω
(3)另一位同学小李也利用上述电路测电源电动势E和电阻R2的阻值,其做法是:闭合Sl,将S2切换到b,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了相应的$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线,利用图线求出E和R2,这种做法与小张同学的做法相比较,由于小李的方法中电压表测得的数据范围较小(填“较大”、“较小”或“相同”),所以小张同学的做法更恰当些.
(4)扩展研究:若R1是个阻值约为5000~6000Ω的电阻,在其他器材参数不变的情况下,仍用(1)中的方法,还能不能较精确地测出R1的阻值?不能(选填“能”或“不能”),理由是电阻箱量程太小,导致s2接a时电压表基本无法读数.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,空间内有方向垂直纸面(竖直面)向里的匀强有界磁场区域Ⅰ和Ⅱ,磁感应强度分别为B1、B2,大小未知.区域Ⅰ的两侧边界分别为MN、PQ,宽度为L0=2m,区域Ⅰ内有竖直向上的匀强电场,区域Ⅱ内有水平向右的匀强电场,两区域内的电场强度大小相等,现有一带正电滑块,带电荷量q=0.01C,质量m=0.01kg.从MN左侧L=2m处的A点,以v0=5m/s的初速度向右运动,进入区域Ⅰ后,滑块立即在竖直平面内做匀速圆周运动,轨迹恰好与PQ相切.已知水平面粗糙且绝缘,滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.225,重力加速度g=10m/s2
(1)求匀强电场的电场强度E和区域Ⅰ中磁场的磁感应强度大小B1
(2)增大滑块在A点初速度使滑块进入区域Ⅱ后恰好做匀速直线运动,求滑块进入区域Ⅰ时的速度v1及区域Ⅱ内磁感应强度大小B2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.如图,两水平面(虚线)之间的距离为H,其间的区域存在方向水平向右的匀强电场.自该区域上方的A点将质量为m、电荷量分别为q和-q(q>0)的带电小球M、N先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出.小球在重力作用下进入电场区域,并从该区域的下边界离开.已知N离开电场时的速度方向竖直向下;M在电场中做直线运动,刚离开电场时的动能为N刚离开电场时的动能的1.5倍.不计空气阻力,重力加速度大小为g.求
(1)M与N在电场中沿水平方向的位移之比;
(2)A点距电场上边界的高度;
(3)该电场的电场强度大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.扫描隧道显微镜(STM)可用来探测样品表面原子尺寸上的形貌.为了有效隔离外界振动对STM的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小振动,如图所示,无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场;出现扰动后,对于紫铜薄板上下及左右振动的衰减最有效的方案是(  )
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.图1和图2是教材中演示自感现象的两个电路图,L1和L2为电感线圈.实验时,断开开关S1瞬间,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关S2,灯A2逐渐变亮,而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2与A3的亮度相同.下列说法正确的是(  )
A.图1中,A1与L1的电阻值相同
B.图1中,闭合S1,电路稳定后,A1中电流大于L1中电流
C.图2中,变阻器R与L2的电阻值相同
D.图2中,闭合S2瞬间,L2中电流与变阻器R中电流相等

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图,一质量为m,长度为l的均匀柔软细绳PQ竖直悬挂.用外力将绳的下端Q缓慢地竖直向上拉起至M点,M点与绳的上端P相距$\frac{1}{3}$l.重力加速度大小为g.在此过程中,外力做的功为(  )
A.$\frac{1}{9}$mglB.$\frac{1}{6}$mglC.$\frac{1}{3}$mglD.$\frac{1}{2}$mgl

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.设地球半径为R,第一宇宙速度为v,则在地球上以2v的速度发射一卫星,则此卫星将(  )
A.在离地球表面2R的轨道运行B.在离地球表面$\sqrt{2}$R的轨道运行
C.将脱离地球绕太阳运行成为一行星D.将脱离太阳成为一恒星

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,在平面坐标系的第一象限内,有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,在第二象限内存一个垂直于纸面向外的圆形有界匀强磁场,磁场边界刚好与x轴相切于P点,Q点是x轴正半轴上的一点,且OQ=OP=d;一带正电的粒子以速度v从P点进入圆形有界磁场,速度v的方向与轴的夹角θ=37°,粒子经磁场偏转后垂直于y轴进入电场,恰好能打在Q点.粒子的比荷为k,不计粒子的重力,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)粒子从P点运动到Q点所用的时间;
(3)圆形有界磁场的面积.

查看答案和解析>>

同步练习册答案