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4.如图所示,一轻活塞将体积为V、温度为2T0的理想气体,密封在内壁光滑的圆柱形导热气缸内.已知大气压强为p0,大气的温度为T0,气体内能U与温度的关系为U=aT(a为正常数).在气缸内气体温度缓慢降为T0的过程中,求:
①气体内能减少量△U;
②气体放出的热量Q.

分析 (1)结合题目给出的条件即可求出气体内能减少量;
(2)找出初状态和末状态的物理量,由查理定律和盖•吕萨克定律求体积,根据功的公式和内能表达式求放出的热量.

解答 解:①由题意可知气体内能U与温度的关系为U=aT,所以开始时气体的内能:U1=a•2T0
末状态:U2=aT0
内能的减小:△U=U2-U1=aT0
②设温度降低后的体积为V′,由查理定律则:$\frac{V}{2{T}_{0}}=\frac{V′}{{T}_{0}}$
外界对气体做功:W=P0(V-V′)     
热力学第一定律:△U=W+Q        
解得:Q=$\frac{1}{2}{P}_{0}V+a{T}_{0}$
答:①气体内能减少量△U是aT0
②气体放出的热量是$\frac{1}{2}{P}_{0}V+a{T}_{0}$.

点评 本题考查了理想气体状态方程的应用和热力学第一定律的应用,注意气体的初末的状态参量是解答的关键,难度适中.

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14.如图所示,粗槌水平面上有三角形木块甲,用水平力F推其上的另一个小三角形木块乙,开始时甲、乙都处于静止状态.现增大F的大小,甲、乙仍保持静止,则(  )
A.甲受地面的支持力一定减小B.甲受地面的摩擦力一定增大
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15.北京奥运火炬实现了成功登上珠峰的预定目标,如图所示是火炬手攀登珠峰的线路图,请根据此图判断下列说法正确的是(  )
A.由起点到终点火炬手所走线路的总长度是火炬的位移
B.线路总长度与火炬所走时间的比值等于登山的平均速率
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12.如图甲为应用于机场和火车站的安全检查仪,用于对旅客的行李进行安全检查.其传送装置可简化为如图乙的模型,紧绷的传送带始终保持v=1m/s的恒定速率运行.旅客把质量为5kg的行李无初速度地放在A处,设行李与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,A、B间的距离为2m,g取10m/s2.若乘客把行李放到传送带的同时也以v=1m/s的恒定速率平行于传送带运动到B处取行李,则(  ) 
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19.某国发射了一颗环绕月球表面运行的小卫星,已知卫星的轨道半径为R,结合下列选项所给的物理量,可以计算出卫星周期的有(  )
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9.一静止的钚核发生衰变后放出一个α粒子变成铀核.已知钚核质量为m1,α粒子质量为m2,铀核质量为m3,光在真空中的传播速度为c.
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16.从地面上以初速度2v0竖直上抛物体A,相隔时间△t后再以初速度v0从同一地点竖直上抛物体B,不计空气阻力.以下说法正确的是(  )
A.物体A、B可能在物体A上升过程中相遇
B.物体A、B只能在物体A下降过程中相遇
C.要使物体A、B相遇需要满足条件△t<$\frac{2{v}_{0}}{g}$
D.要使物体A、B相遇需要满足条件△t>$\frac{4{v}_{0}}{g}$

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13.如图所示,直角玻璃三棱镜置于空气中,已知∠A=60°,∠C=90°,一束极细的单色光于AC的中点D垂直AC面入射,AD=a,棱镜的折射率为n=2,求:
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4.如图所示,在xOy平面内有一半径为a的圆形区域,其圆心O′的坐标为(2a,0),与x轴交点为M、N,该区域内无磁场;在y轴和直线x=3a之间的其他区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,一质量为m、电荷量为+q的粒子从y轴上,某点以与y轴正向的夹角为60°方向射入磁场,不计粒子重力,下列说法正确的是(  )
A.若粒子不经过圆形区域就能到达N点,则粒子的初速度大小为$\frac{2qBa}{m}$
B.若粒子不经过圆形区域就能到达N点,则粒子的初速度大小为$\frac{3qBa}{m}$
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D.若粒子在磁场中运动的时间为$\frac{πm}{3qB}$,且粒子能到达N点,则粒子的初速度大小为$\frac{\sqrt{3}qBa}{2m}$

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