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【题目】如图所示,A气缸截面积为500 ,A、B两个气缸中装有体积均为10L、压强均为1atm、温度均为27℃的理想气体,中间用细管连接.细管中有一绝热活塞M,细管容积不计.现给左面的活塞N施加一个推力.使其缓慢向右移动,同时给B中气体加热,使此过程中A气缸中的气体温度保持不变.活塞M保持在原位置不动.不计活塞与器壁间的摩擦,周围大气压强为1atm= Pa.当推力F= × N时,求:
①活塞N向右移动的距离是多少cm;
②B气缸中的气体升温到多少℃.

【答案】解:①加力F后,A中气体的压强为 pA′=p0+ = Pa
对A中气体:由pAVA=pA′VA
则得 VA′= = =
初态时,LA= = =20cm,LA′= =15cm
故活塞N向右移动的距离是s=LA﹣LA′=5cm
②对B中气体,困活塞M保持在原位置不动,末态压强为pB′=pA′= Pa
根据查理定律得:
=
解得,TB′= =400K
∴tB=127℃
答:
①活塞N向右移动的距离是5cm;
②B气缸中的气体升温到127℃
【解析】①由题意知,A中气体发生等温变化,B中发生等容变化,活塞M保持在原位置不动,A、B两部分气体的压强相等,根据玻意耳定律列式,即可求得稳定时A气体的体积,得到A气体的长度,从而求出活塞N向右移动的距离.②对B中气体研究,得到压强,根据查理定理求解B气缸中的气体温度.

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【题目】如图所示,在一圆形管道内封闭有理想气体,用一固定活塞K和不计质量可自由移动的活塞A将管内气体分割成体积相等的两部分,温度都为T0=300K,压强都为P0=1.0×l05Pa.现保持下部分气体温度不变,只对上部分气体缓慢加热,当活塞A移动到最低点B时(不计摩擦),求:

(1)下部分气体的压强;
(2)上部分气体的温度.

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【题目】一位科学家的墓碑上镌刻着这样的铭文:“他以神一般的力量,------第一个说明了行星的运动和图像。”这位科学家应该是

A.伽利略

B.牛顿

C.爱因斯坦

D.“日心说”的提出

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【题目】如图所示的气缸,下部分的横截面积大于上部分的横截面积,大小活塞分别在上、下气缸内用一根硬杆相连,两活塞可在气缸内一起上下移动.缸内封有一定质量的气体,活塞与缸壁无摩擦且不漏气,起初,在小活塞上的杯子里放有大量钢球,请问哪些情况下能使两活塞相对气缸向上移动(  )

A.给气缸缓慢加热
B.增加几个钢球
C.大气压变小
D.让整个装置自由下落

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【题目】如图所示,体积为V0的导热性能良好的容器中充有一定质量的理想气体,室温为T0=300K . 有一光滑导热活塞C(不占体积)将容器分成A、B两室,B室的体积是A室的两倍,气缸内气体压强为大气压的两倍,右室容器中连接有一阀门K , 可与大气相通.(外界大气压等于76cmHg)求:

(1)将阀门K打开后,A室的体积变成多少?
(2)打开阀门K后将容器内的气体从300K加热到540K , A室中气体压强为多少?

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【题目】质量为m的物体用轻绳AB悬挂于天花板上.用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O,如图所示.用T表示绳OA段拉力的大小,在O点向左移动的过程中( )

A.F逐渐变大,T逐渐变大
B.F逐渐变大,T逐渐变小
C.F逐渐变小,T逐渐变大
D.F逐渐变小,T逐渐变小

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【题目】如图所示,M、N两点分别放置两个等量异种电荷,A为它们连线的中点,B为连线上靠近N的一点,C为连线的中垂线上处于A点上方的一点,同一负电荷放在A、B、C三点时( )

A.放在A点受力最小,放在B点电势能最大
B.放在C点受力最小,放在B点电势能最小
C.放在B点受力最小,放在C点电势能最大
D.放在A点受力最大,放在C点电势能最大

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【题目】下列说法正确的是(
A.卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型
B.结合能越大,原子核结构一定越稳定
C.如果使用某种频率的光不能使某金属发生光电效应,则需增大入射光的光照强度才行
D.发生β衰变时,元素原子核的质量数不变,电荷数增加1
E.在相同速率情况下,利用质子流比利用电子流制造的显微镜将有更高的分辨率

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【题目】爱因斯坦相对论的提出是物理学的一场重大革命,他

A.否定了牛顿的经典力学原理B.借鉴了法国科学家拉瓦锡的学说

C.否定了经典力学的绝对时空观D.修正了能量、质量互相转化的理论

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