分析 (1)气体做等压变化,根据盖•吕萨克定律,即可求出活塞停止上升时容器内气体的温度T2;
(2)根据热力学第一定律结合等压过程气体做功公式W=P△V,即可求出密闭气体内能的增加量△U.
解答 解:(1)活塞上升过程中,气体做等压变化,根据盖•吕萨克定律可得:$\frac{{V}_{1}}{{T}_{1}}$=$\frac{{V}_{2}}{{T}_{2}}$,
解得活塞停止上升时容器内气体的温度:T2=$\frac{{V}_{2}}{{V}_{1}}•{T}_{1}$=$\frac{{h}_{1}+△h}{{h}_{1}}•{T}_{1}$=308K
(2)活塞上升的过程,外界对系统做的功为:W=-(mg+p0S)△h=-20.4J
由热力学第一定律有:△U=W+Q,其中Q=40J,
解得密闭气体内能的增加量:△U=19.6J
答:(1)活塞停止上升时容器内气体的温度T2为308K;
(2)密闭气体内能的增加量△U为19.6J.
点评 本题考查气体定律和热力学第一定律的综合应用,解题关键是要分析好压强P、体积V、温度T三个参量的变化情况,选择合适的规律解决.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | h=1cm、d=0.1mm、l=1m | B. | h=1mm、d=0.1mm、l=10cm | ||
C. | h=1mm、d=10cm、l=1m | D. | h=1mm、d=0.1mm、l=1m |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 重力做功为$\frac{1}{2}$mgπL | B. | 绳的拉力做功为0 | ||
C. | 空气阻力F阻做功为-mgL | D. | 空气阻力F阻做功为-$\frac{1}{2}$F阻πL |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 大小为aG,与竖直方向之间的夹角为60° | |
B. | 大小为$\frac{\sqrt{3}}{3}$G,与竖直方向之间的夹角为30° | |
C. | 大小为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$G,与竖直方向之间的夹角为45° | |
D. | 大小为$\frac{\sqrt{3}}{3}$G,与竖立方向之间的夹角为30° |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 加在原线圈上交流电压瞬时值的表达式为u=20$\sqrt{2}$sin (100πt) V | |
B. | 原线圈电流的有效值为1 A | |
C. | 在t=0.01s时,电压表的示数为0 | |
D. | 电阻R上消耗的电功率为0.8 W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 交通警察通过发射超声波测量车速,利用了波的干涉原理 | |
B. | 在双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则相邻干涉条纹间距变宽 | |
C. | 单缝衍射中,缝越宽,条纹越亮,衍射现象也越明显 | |
D. | 地面上测得静止的直杆长为L,则在沿杆方向高速飞行火箭中的人测得杆长应小于L |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 40 W | B. | 20 W | C. | 10 W | D. | 5 W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星a运行周期大于24 h | |
B. | 卫星a运行周期小于24 h | |
C. | 在地面附近发射卫星b的速度为11.2 km/s | |
D. | 卫星a的运行速度可能为7.9 km/s |
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