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10.研究大气现象时可把温度、压强相同的一部分气体叫做气团.气团直径达几千米,边缘部分与外界的热交换对整个气团没有明显影响,气团在上升过程中可看成是一定质量理想气体的绝热膨胀,设气团在上升过程中,由状态Ⅰ(p1、V1、T1)绝热膨胀到状态Ⅱ(p2、V2、T2).倘若该气团由状态Ⅰ(p1、V1、T1)作等温膨胀到Ⅲ(p3、V3、T3),试回答:
(1)下列判断正确的是AC
A.p3>p2 B.p3<p2 C.T1>T2 D.T1<T2
(2)若气团在绝热膨胀过程中对外做的功为W1,则其内能变化△E1=-W1;若气团在等温膨胀过程中对外做的功为W2,则其内能变化△E,2=0.
(3)气团体积由V1变化到V2时,求气团在变化前后的密度比和分子间平均距离之比.

分析 (1)地面的气团上升到高空的过程中压强减小,气团膨胀,对外做功,根据热力学第一定律判断内能的变化,从而判断温度的变化;
(2)根据热力学第一定律计算内能变化;
(3)根据$ρ=\frac{m}{V}$可知,质量不变,密度与体积成反比;设分子间平均距离为d,气体分子数为N,则所有气体体积为V=Nd3可求距离之比.

解答 解:(1)地面的气团上升到高空的过程中气团膨胀,对外做功,W<0.由于气团很大,边缘部分与外界的热交换对整个气团没有明显影响,即Q=0.根据热力学第一定律△U=W+Q得知,△U<0,内能减小,则温度降低.
根据理想气体状态方程得:$\frac{{P}_{1}{V}_{1}}{{T}_{1}}=\frac{{P}_{2}{V}_{2}}{{T}_{2}}$,①
V增大T减小则P一定减小,
故P1>P2;T1>T2.故C正确;
由状态1到状态III时过程中,有:$\frac{{P}_{1}{V}_{1}}{{T}_{1}}=\frac{{P}_{3}{V}_{2}}{{T}_{3}}$  ②
①②联立则有:$\frac{{P}_{2}{V}_{2}}{{T}_{2}}=\frac{{P}_{3}{V}_{2}}{{T}_{1}}$
T1>T2.故p3>p2,故A正确B错误;
故选:AC
(2)地面的气团上升到高空的过程中气团膨胀,对外做功W1.由于气团很大,边缘部分与外界的热交换对整个气团没有明显影响,即Q=0.
根据热力学第一定律△E1=-W1
若气团在等温膨胀过程,气体温度不变,内能不变,即△E2=0
故答案为:-W1,0.
(2)根据$ρ=\frac{m}{V}$得:
气体变化前后密度之比为:$\frac{{ρ}_{1}}{{ρ}_{2}}=\frac{{V}_{2}}{{V}_{1}}$
设分子间平均距离为d,气体分子数为N,则所有气体体积为V=Nd3
气体变化前后分子间平均距离之比为$\frac{{d}_{1}}{{d}_{2}}=\root{3}{\frac{{V}_{1}}{{V}_{2}}}$
答:气体变化前后密度之比为$\frac{{ρ}_{1}}{{ρ}_{2}}=\frac{{V}_{2}}{{V}_{1}}$
气体变化前后分子间平均距离之比为$\frac{{d}_{1}}{{d}_{2}}=\root{3}{\frac{{V}_{1}}{{V}_{2}}}$

点评 本题综合考察了理想气体状态方程,热力学第一定律,再利用热力学第一定律时要注意符号问题.求解气体变化前后密度与距离之比时关键抓住质量不变,分子数不变便可轻松解决.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.下列说法中正确的是 (  )
A.某放射性原子核经2次α衰变和一次β变,核内质子数减少3个
B.玻尔理论可以成功解释氢原子的光谱现象
C.氢原子的核外电子从半径较大的轨道跃迁到半径较小的轨道时,原子的能量增大
D.放射性元素发生β衰变,新核的化学性质不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.空间存在垂直纸面向外的匀强磁场和竖直向上的匀强电场,如图所示,电场强度E=10N/C,PQ为该电磁复合场的分界线,一电量q=2×10-2C,质量m=0.02kg的带正电小物块(可看成质点),以初速度v0=4m/s由M点水平向右射出,恰好由N点(斜面的最高点)沿斜面方向滑入光滑斜面,MN=2$\sqrt{3}$m,已知斜面斜边长为$\frac{8\sqrt{3}}{5}$m,初速度v0方向与MN连线成θ=30°,g=10m/s2,则:
(1)试求磁感应强度B;
(2)试求直角斜面的倾角α;
(3)试求粒子在斜面上运动的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.磁悬浮列车是一种高速运载工具,它具有两个重要系统.一是悬浮系统,利用磁力(可由超导电磁铁提供)使车体在导轨上悬浮起来与轨道脱离接触从而减小阻力.另一是驱动系统,即利用磁场与固定在车体下部的感应金属框相互作用,使车体获得牵引力,如图是实验列车驱动系统的原理示意图.在水平面上有两根很长的平行轨道PQ和MN,轨道间有垂直轨道平面的匀强磁场B1和B2,且B1和B2的方向相反,大小相等,即B1=B2=B.在列车的底部固定着绕有N匝相同的闭合矩形金属线圈,并且与之绝缘,整个线圈的总电阻为R,每个矩形金属线圈abcd垂直轨道的边长Lab=L,且两磁场的宽度均与金属线圈ad的边长相同(列车的车厢在图中未画出).当两磁场Bl和B2同时沿导轨方向向右运动时,金属框也会受到向右的磁场力,带动列车沿导轨运动.已知列车车厢及线圈的总质量为M,假设列车所受阻力大小恒为f.则:
(1)假设用两磁场同时水平向右以速度V0作匀速运动来起动列车,求列车向右运行的最大速度Vm
(2)请你分析在(1)的情况下提高列车最大运行速度的可行性措施(至少说出3条)以及使列车减速停车的可行性措施(至少说出2条);
(3)假如列车达到最大速度Vm后向右做匀速直线运动,求经过时间t外界提供的总能量;
(4)假如用两磁场由静止沿水平向右做匀加速直线运动来起动列车,当两磁场运动的时间为t1时,列车也正在以速度V1向右做匀加速直线运动,求两磁场开始运动后到列车开始起动所需要的时间t0

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5.某同学发现很多教辅用书中提到的二极管正接电阻均是某一定值,而他又注意到人教版高中《物理》教材中写到“二极管是非线性元件,它的电阻与通过的电流大小有关”.他为了探求真知,找来一个LED蓝光二极管:

(1)他首先利用多用电表对它的正接时电阻进行粗略测量,如图甲所示,下面说法中正确的是AC
A.欧姆表的表笔A、B应分别接二极管的C、D端
B.双手捏住两表笔金属杆,测量值将偏大
C.若采用“×100”倍率测量时,发现指针偏角过大,应换“×10”倍率,且要重新进行欧姆调零
D.若采用“×10”倍率测量时,发现指针位于刻度“15”与“20”的正中央,测量值应略大于175Ω
(2)为了正确描绘出该二极管正接时的伏安特性曲线,可供选择的器材如下:
A、直流电源E:(电动势为3V,内阻不计)        B、开关、导线若干
C、电流传感器mA:(量程-10mA~+10mA,相当于理想电流表,能较为精确测出通过二极管的电流)
D、电压表V:(量程1V,内阻为1kΩ)     E、定值电阻R0:阻值为2kΩ
F、滑动变阻器R1:(0~10Ω)          G、滑动变阻器R2:(0~1000kΩ)
①实验中滑动变阻器应选R1(选填“R1”或“R2”);
②请在图乙方框中画出实验电路原理图;
③实验记录的8组数据如表所示,其中7组数据的对应点已经标在图丙的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出I-U图象;
LED蓝光二极管正向伏安特性曲线测试数据表如下:
I(mA)00.100.310.610.781.203.105.00
U(V)00.610.961.522.032.352.642.75
④由所绘制图象可知,他选用的LED蓝光二极管是非线性(选填“线性”或“非线性”) 电学元件.

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15.为测量电流表A的内阻(量程为50mA,内阻约10Ω),提供的实验器材有:
A.直流电压表V(0~3V,内阻约6KΩ)
B.定值电阻R1(5.0Ω~1A)
C.定值电阻R2(50.0Ω~0.1A)
D.滑动变阻器R(0~5Ω2A)
E.直流电源E(3V,内阻很小)
F.导线、电键若干

(1)实验中定值电阻R0应选用R2(选填“R1”或“R2”);
(2)在图1中虚线框内将实验电路原理图画完整;
(3)某同学在实验中测出7组对应的数据(见表):
次数1234567
U/V0.801.181.681.781.982.362.70
I/mA14.020.024.030.024.040.046.0
请在图2所示坐标系中描点作出U-I图线.由图象可知,表中第3次实验数据有错误,此电流表的电阻为10Ω.(计算结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图甲为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4:1,原线圈接图乙所示的正弦交流电.图中RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表.则下列说法正确的是(  )
A.图乙所示电压的瞬时值表达式为u=51sin50πt (V)
B.变压器原、副线圈中的电流之比为1:4
C.变压器输入、输出功率之比为1:4
D.RT处温度升高时,电压表和电流表的示数均变大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.2003年10月15日,我国航天员杨利伟乘“神舟5号”载人飞船进入太空,经过21h绕地球飞行14周后返回地面,成为中国进入太空的第一人.已知地球半径为6400km,“神舟5号”飞船绕地球飞行的轨道可视为圆周,则“神舟5号”飞船运行的轨道距地面的高度约为(  )
A.几千千米B.几百千米C.几万米D.几千米

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20.北京市技术质量监督局曾对市场中电线电缆产品质量进行抽查,检验负责人说:“十几个不合格产品中,大部分存在导体电阻不合格问题,主要是铜材质量不合格,使用了再生铜或含杂质很多的铜;再一个就是铜材质量可能合格,但把截面积缩小,买2.5平方毫米的线,拿到手的线可能是1.5 或1.5多一点,载流量不够;还有一个问题是绝缘层质量不合格,用再生塑料制作电线外皮,电阻率达不到要求…”.
(1)现从一捆横截面积为1平方毫米的不合格的电线截取一段,采用绕线法测量其横截面积,读数如图甲所示,可得该导线的半径约为0.625mm(保留3位有效数字);经你判断该导线的横截面积合格(填“合格”或者“不合格”);
(2)欲测量该捆电线的电阻率是否合格,经查阅,纯铜的电阻率为1.8×10-8Ω•m.取长度为100m(真实长度)的电线,横截面积取1平方毫米,并用伏安法测量其电阻,所用器材有:
A.电源(电动势约为5V,内阻不计);
B.待测长度为100m的导线一捆;
C.电压表(量程为5V,内阻约为5kΩ);
D.电流表(量程为0.6A、3A,内阻分别为0.125Ω、0.025Ω);
E.滑动变阻器(5Ω,2A)
某同学设计了如图乙的电路,所选电表量程均合理,则电压表的另一端应接b(填“a”或“b”),测量得电压表示数为4.50V,电流表读数如图丙所示,为2.50A.结合检验负责人的话,你认为这捆电线不合格的原因最有可能是绝缘层质量不合格,用再生塑料制作电线外皮,电阻率达不到要求.

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