【题目】一定质量理想气体经历如图所示的A→B、B→C、C→A三个变化过程,TA=300K,气体从C→A的过程中做功为100J,同时吸热250J,已知气体的内能与温度成正比.求:
(1)气体处于C状态时的温度TC;
(2)气体处于C状态时内能EC .
【答案】
(1)解:对A﹣C的过程是等压过程,对气体的状态参量进行分析有
状态A:PA=P VA=2V TA=300K
状态C:PC=P VC=V TC=?
根据盖吕萨克定律得:
解得:
(2)解:由气体的内能与温度成正比.
tA=300K,tC=150K
可知EA=2EC①.
又C到A过程,气体的体积增大,气体对外界做功,即有W=﹣100J.
吸热250J,则有 Q=250J
满足EC﹣100J+250J=EA②
联立求得EC=150J,EA=300J.
【解析】(1)由图可知C→A过程是等压变化,根据盖吕萨克定律列式可求C状态的温度;(2)气体从C→A的过程中做功为100J,同时吸热250J,根据热力学第一定律可求内能的变化量.
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【题目】公路上匀速行驶的货车受一扰动,车上货物随车厢底板上下振动但不脱离底板.一段时间内货物在竖直方向的振动可视为简谐运动,周期为T.取竖直向上为正方向,以某时刻作为计时起点,即t=0,其振动图象如图所示,则( )
A.t= T时,货物对车厢底板的压力最大
B.t= T时,货物对车厢底板的压力最小
C.t= T时,货物对车厢底板的压力最大
D.t= T时,货物对车厢底板的压力最小
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【题目】竖直升降的电梯内的天花板上悬挂着一根弹簧秤,如图所示,弹簧秤的秤钩上悬挂一个质量m=4kg的物体,试分析下列情况下电梯各种具体的运动情况(g取10m/s2):
(1)当弹簧秤的示数T1=40N,且保持不变;
(2)当弹簧秤的示数T2=32N,且保持不变;
(3)当弹簧秤的示数T3=44N,且保持不变。
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【题目】如图1所示,面积为0.2m2的100匝线圈处在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面.已知磁感应强度随时间变化的规律如图2,定值电阻R1=6Ω,线圈电阻R2=4Ω,求:
(1)回路中的感应电动势大小
(2)流过R1的电流的大小和方向.
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【题目】以下说法中正确的是( )
A.系统在吸收热量时内能一定增加
B.悬浮在空气中做布朗运动的PM2.5微粒,气温越高,运动越剧烈
C.封闭容器中的理想气体,若温度不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,气体的压强加倍
D.用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,说明此时分子间只存在引力而不存在斥力
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【题目】如图甲所示,水平面上固定一个倾角为θ的光滑足够长斜面,斜面顶端有一光滑的轻质定滑轮,跨过定滑轮的轻细绳两端分别连接物块A和B(可看作质点),开始A、B离水平地面的高度H=0.5m,A的质量m0=0.8kg.当B的质量m连续变化时,可以得到A的加速度变化图线如乙图所示,图中虚线为渐近线,设加速度沿斜面向上的方向为正方向,不计空气阻力,重力加速度为g取10m/s2 . 求:
(1)斜面的倾角θ;
(2)图乙中a0值;
(3)若m=1.2kg,由静止同时释放A、B后,A上升离水平地面的最大高度(设B着地后不反弹).
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【题目】如图,两个质量分别为m12 kg、m2 =3 kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接.两个大小分别为F1 =30 N、F2 = 20 N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则 ( )
A. m1的加速度为4 m/s2
B. 弹簧秤的示数是10 N
C. 在突然撤去F2的瞬间,m1的加速度大小为5 m/s2
D. 在突然撤去F1的瞬间,m1的加速度大小为13 m/s2
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【题目】如图所示为汽车在水平路面上启动过程中的速度图象,Oa为过原点的倾斜直线,ab段表示以额定功率行驶时的加速阶段,bc段是与ab段相切的水平直线,则下述说法正确的是( )
A.0~t1时间内汽车做匀加速运动且功率恒定
B.t1~t2时间内汽车牵引力做功为 mv22﹣ mv12
C.t1~t2时间内的平均速度为 (v1+v2)
D.在全过程中t1时刻的牵引力及其功率都是最大值,t2~t3时间内牵引力最小
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