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7.总体积为7m3的汽缸内部用一个绝热光滑的活塞分割成两部分,左端为A右端为B,活塞不动即两侧压强相等,初始气温均为27°,现对A部分气体加热至温度升高到127°,B部分气体温度保持不变.
(i)A气体的体积变为多少;
(ii)B气体在该过程中是放热还是吸热.

分析 本题中涉及两部分独立气体,利用气体状态方程时应分别应用,最后借助两部分气体状态参量之间的联系求解结果.

解答 解:(i)设末状态两部分气体压强均为${p}_{末}^{\;}$,选择A气体为研究对象,升高温度后体积变为${V}_{A}^{\;}$
$\frac{p•3.5{m}_{\;}^{3}}{T}=\frac{{p}_{末}^{\;}{V}_{A}^{\;}}{T′}$
对B部分气体,末状态的体积为${V}_{B}^{\;}$,由玻意耳定律
$p•3.5{m}_{\;}^{3}={p}_{末}^{\;}•{V}_{B}^{\;}$
又${V}_{A}^{\;}+{V}_{B}^{\;}=7{m}_{\;}^{3}$
可得${V}_{A}^{\;}=\frac{T′V}{T+T′}=4{m}_{\;}^{3}$
(ii)B部分气体温度不变,内能不变,体积减小,外界对B做正功,根据热力学第一定律可知,B部分气体对外放热
答:(i)A气体的体积变为4${m}_{\;}^{3}$;
(ii)B气体在该过程中是放热.

点评 本题重在要求学生真正理解好气体的状态方程适用条件,并能找到两部分气体之间的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图1,一辆塑料玩具小汽车,底部安装了一个10匝的导电线圈,线圈和小车总质量m=0.5kg,线圈宽度l1=0.1m,长度与车身长度相同l2=0.25m,总电阻R=1.0Ω;某次试验中,小车在F=2.0N的水平向右恒定驱动力作用下由静止开始在水平路面上运动,当小车前端进入右边的匀强磁场区域ABCD时,恰好达到匀速直线运动状态,磁场方向竖直向下,磁感应强度B随时间t的变化情况如B-t图象(图2)所示,如图3,以小车进入磁场的时候做为计时的起点;磁场宽度d=1.0m,磁场宽度AB大于小车宽度,整个过程中小车所受阻力为其总重力的0.2倍;求:

(1)小车前端碰到磁场边界AB时线圈中的电流大小及小车的速度;
(2)从静止开始到小车前端碰到磁场边界CD的整个过程中,通过线圈中的电荷量;
(3)从静止开始到小车前端碰到磁场边界CD的整个过程中,线圈中产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.(1)某实验小组在做“探究单摆周期与摆长的关系”的实验中,先用游标卡尺测摆球直径,结果如图甲所示,则摆球的直径为0.97cm.该小组同学通过多次实验拍以摆长L为横坐标,T2为纵坐标,作出T2-L图线,若该小组同学计算时误将小球直径与摆线长之和当作摆长L,则所画图线应为图乙中的A(填“A”或“B”).
(2)在“测定玻璃的折射率”的实验中,在白纸上放好玻璃砖,aa′和bb′分别是玻璃砖与空气的两界面,如图丙所示,在玻璃砖的一侧插上两枚大头针P1和P2,用“+”表示大头针的位置,然后在另一侧透过玻璃砖观察并依次插上P3和P4,在插P3和P4时,应使C.(填选项前的字母)
A.P3只挡住P1的像
B.P4只挡住P2的像
C.P3同时挡住P1、P2的像.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.金属杆在相距1m的水平轨道上与轨道垂直放置,金属杆上通以I=4A的恒定电流,如图所示,匀强磁场B=0.1T,方向垂直轨道平面,则:
①判断金属杆所受安培力的方向;
②求金属杆受安培力的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.物体做简谐运动,通过A点时的速度为v,经过时间t后物体第一次以相同速度v通过B点,又经过同样的时间物体紧接着又通过B点,已知物体在这段时间内走过的总路程为18cm,则该简谐运动的振幅可能是(  )
A.3cmB.5cmC.7cmD.9cm

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列说法中正确的是(  )
A.卢瑟福的原子核式结构不能解释原子光谱,玻尔的原子能级结构能够解释所有的原子光谱
B.根据λ=$\frac{h}{P}$,可知动能相同的质子和电子相比较,质子的波长小于电子的波长,更适合做显微镜
C.微观粒子都具有波-粒二象性,无论怎样改善仪器和测量方法,其位置和相应动量不能同时被测准
D.核电站、原子弹、氢弹以及太阳内部的核反应都是链式反应

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.以恒定功率从静止开始运动的汽车,经时间t后速度达到最大值vm,在此过程中汽车通过的位移为x,则(  )
A.x$>\frac{{v}_{m}t}{2}$B.x=$\frac{{v}_{m}t}{2}$C.x<$\frac{{v}_{m}t}{2}$D.无法判定

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.某物理兴趣小组利用如图甲所示的装置进行验证动量守恒定律的实验.在足够大的水平平台上的A点放置一个光电门,水平平台上A点右侧摩擦很小,可忽略不计,左侧为粗糙水平面,当地重力加速度大小为g.采用的实验步骤如下:
A.在小滑块?上固定一个宽度为d的窄挡光片;
B.用天平分别测出小滑块(含挡光片)和小球b的质量m、mb
C.在?和b间用细线连接,中间夹一被压缩了的轻短弹簧,静止放置在平台上;
D.细线烧断后,a、b瞬间被弹开,向相反方向运动;
E.记录滑块?通过光电门时挡光片的遮光时间t;
F.小球b从平台边缘飞出后,落在水平地面的B点,用刻度尺测出平台距水平地面的高度h及平台边缘铅垂线与B点之间的水平距离sb
G.改变弹簧压缩量,进行多次测量.

(1)用螺旋测微器测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度为2.550mm.
(2)该实验要验证“动量守恒定律”,则只需验证两物体a、b弹开后的动量大小相等,即ma$\frac{d}{t}$=mbsb$\sqrt{\frac{g}{2h}}$.(用上述实验所涉及物理量的字母表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,“n”金属导轨水平放置,宽为L=0.50m,电阻大小不计.在导轨间长d=0.8m的区域内,存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B=2.0T.质量m=4.0kg、电阻R0=0.05Ω的金属棒CD水平置于导轨上,与轨道之间的动摩擦因数为0.25,初始位置与磁场区域的左边界相距s=0.2m,用一根轻质绝缘的细绳水平绕过定滑轮与CD捧相连.现用一个恒力F=50N竖直向下作用于细绳A端,CD棒由静止开始运动,运动过程中CD棒始终保持与导轨垂直,g取10m/s2.求:
(1)CD棒刚进入磁场时所受的安培力的大小;
(2)CD棒通过磁场的过程中流其横截面的电量q;
(3)CD棒在磁场中运动的过程中电路中所产生的焦耳热Q.

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