精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
1.扣在水平桌面上的热杯盖有时会发生被顶起的现象.如图,截面积为S的热杯盖扣在水平桌面上,开始时内部封闭气体的温度为300K,压强为大气压强p0.当封闭气体温度上升至303K时,杯盖恰好被整体顶起,放出少许气体后又落回桌面,其内部气体压强立刻减为p0,温度仍为303K,再经过一段时间内,内部气体温度恢复到300K.整个过程中封闭气体均可视为理想气体.求:
(Ⅰ)当温度上升到303K且尚未放气时,封闭气体的压强;
(Ⅱ)当温度恢复到300K时,竖直向上提起杯盖所需的最小力.

分析 (I)分析初末状态的气体状态参量,由查理定律可求得后来的压强;
(II)对开始杯盖刚好被顶起列平衡方程;再对后来杯内的气体分析,由查理定律及平衡关系列式,联立求解最小力.

解答 解:(I)以开始封闭的气体为研究对象,由题意可知,初状态温度T0=300K,压强为P0,末状态温度T1=303,压强设为P1,由查理定律得:
$\frac{{P}_{0}}{{T}_{0}}$=$\frac{{P}_{1}}{{T}_{1}}$
代入数据解得:
P1=$\frac{101}{100}$P0
(II)设杯盖的质量为m,刚好被顶起时,由平衡条件得:
P1S=P0S+mg
放出少许气体后,以杯盖内的剩余气体为研究对象,由题意可知,初状态温度为T2=303K,压强P2=P0;末状态温度T3=300K,压强设为P3,由查理定律得
$\frac{{P}_{2}}{{T}_{2}}$=$\frac{{P}_{3}}{{T}_{3}}$
设提起杯盖所需的最小力为F,由平衡条件得:
F+P3S=P0S+mg
联立以上各式,代入数据得:
F=$\frac{201}{10100}$P0S;
答:(I)当温度上升到303K且尚未放气时,封闭气体的压强为$\frac{101}{100}$P0
(Ⅱ)当温度恢复到300K时,竖直向上提起杯盖所需的最小力为$\frac{201}{10100}$P0S;

点评 本题考查气体实验定律及共点力的平衡条件应用,要注意明确前后气体质量不同,只能分别对两部分气体列状态方程求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.教材“实验”的理解(参见图),正确的是(  )
A.静电感应只有对于导体才能产生
B.枕形导体内部的自由电子受C上正电荷的吸引而向左移动
C.枕形导体的A端箔片和B段箔片带有同种电荷
D.如果C球是导体,它也会受到枕形导体的感应,致使其电荷分布发生改变

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.从地面竖直向上发射一颗质量为m=0.4kg的礼花弹,升到距地面高度h=125m时速度为v=30m/s,此时礼花弹炸成质量相等的两块,其中一块经t=5s落回发射地,则礼花弹在爆炸过程中,有多少化学能转化成机械能?(g取10m/s2,不计空气阻力且不考虑燃料质量的影响)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图,a是竖直平面P上的一点,P前有一条形磁铁垂直于P,且S极朝向a点.P后一电子在偏转线圈和条形磁铁的磁场的共同作用下,在水平面内向右弯曲经过a点,在电子经过a点的瞬间,条形磁铁的磁场对该电子的作用力的方向(  )
A.向上B.向下C.向左D.向右

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图,位于竖直平面内的光滑轨道由四分之一圆弧ab和抛物线bc组成,圆弧半径Oa水平,b点为抛物线顶点.已知h=2m,s=$\sqrt{2}$m.取重力加速度大小g=10m/s2
(1)一小环套在轨道上从a点由静止滑下,当其在bc段轨道运动时,与轨道之间无相互作用力,求圆弧轨道的半径;
(2)若环从b点由静止因微小扰动而开始滑下,求环到达c点时速度的水平分量的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图,在金属导体内部有一半径为R的光滑球形空腔,在球心正下方$\frac{R}{2}$处固定有一电荷量+Q,在空腔最低点处有一绝缘小球+q(可视为点电荷)以初速度v0向右运动,以下说法正确的是(  )
A.若小球未脱离轨道,则小球机械能守恒
B.小球作完整圆周运动回到出发点过程中,机械能先增大后减小
C.小球要能作完整圆周运动,v0至少$\sqrt{5gR}$
D.小球过空腔最高点的最小速度为$\sqrt{gR}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,竖直墙面栓一轻质弹簧,水平面上A点是弹簧原长位置,用手压着一物块(可视为质点)至A的左侧某位置(弹簧与物块不栓接),此时弹簧弹性势能为Ep=49J.已知物块质量m=2kg,A点左侧光滑,右侧粗糙,放手后物块向右运动,然后冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道,其半径R=0.5m,取g=10m/s2
(1)若物块恰能运动到最高点C,求物块进入光滑半圆轨道B点的速度大小及物块克服摩擦力所作的功;
(2)若物块与水平面AB段动摩擦因数μ=0.5,要使物块进入半圆轨道且不脱离轨道,求AB之间的距离应满足什么条件.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图,质量为M的小车静止在光滑水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一圆弧光滑轨道,BC段是长为L的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点.一质量为m的滑块在小车上从A点由静止开始沿轨道滑下,重力加速度为g.
(1)若固定小车,求滑块运动过程中对小车的最大压力;
(2)若不固定小车,滑块仍从A点由静止下滑,然后滑入BC轨道,最后从C点滑出小车.已知滑块质量m=$\frac{M}{2}$,在任一时刻滑块相对地面速度的水平分量是小车速度大小的2倍,滑块与轨道BC间的动摩擦因数为μ,求:
①滑块运动过程中,小车的最大速度大小vm
②滑块从B到C运动过程中,小车的位移大小s.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图甲所示,在竖直方向分布均匀的磁场中水平放置一个金属圆环,圆环所围面积为0.1m2,圆环电阻为0.2Ω,在第1s内感应电流I沿顺时针方向(俯视),磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,其中4s~5s的时间段为直线,下列判断正确的是(  )
A.在0~2s时间段,感应电流先增大再减少
B.在2s~4s时间段,感应电流I沿顺时针方向
C.在4s~5s时间段内,感应电流I沿顺时针方向
D.在0~5时间段,圆环的最大发热功率为5.0×10-4W

查看答案和解析>>

同步练习册答案