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15.如图所示,结构相同的绝热汽缸A与导热汽缸B均固定于地面,由刚性杆连接的绝热活塞与两汽缸间均无摩擦,已知两汽缸的横截面积之比SA:SB=2:1,两汽缸内均装有处于平衡状态的某理想气体,开始时汽缸中的活塞与缸底的距离均为L,温度均为T0,压强均为外界大气压.缓慢加热A中气体,停止加热达到稳定后,A中气体压强为原来的1.2倍,设环境温度始终保持不变,求:
①停止加热达到稳定后,A、B汽缸中的气体压强之比;
②稳定后汽缸A中活塞距缸底的距离.

分析 ①中活塞在气体变化前后都是受力平衡,对活塞受力分析,利用力平衡可求得
②AB气体的变化中,B的变化是等温变化较简单,利用B的变化求得B变化后的LB,又因为AB两部分的总长度是定值,可解的A距底端的距离

解答 解:①膨胀后A的压强
${p}_{A}^{\;}=1.2{p}_{0①}^{\;}$
加热后活塞平衡时,有:
$({p}_{A}^{\;}-{p}_{0}^{\;}){S}_{A}^{\;}=({p}_{B}^{\;}-{p}_{0}^{\;}){S}_{B}^{\;}②$
则膨胀后B的压强为
${p}_{B}^{\;}=1.4{p}_{0}^{\;}③$
由以上各式解得:${p}_{A}^{\;}:{p}_{B}^{\;}=6:7$
②设稳定后A、B两气缸中活塞距缸底的距离分别为${L}_{A}^{\;}$、${L}_{B}^{\;}$,对B,有:
${p}_{0}^{\;}L{S}_{B}^{\;}=1.4{p}_{0}^{\;}{L}_{B}^{\;}{S}_{B}^{\;}$④
又:${L}_{A}^{\;}+{L}_{B}^{\;}=2L$⑤
由③④⑤式解得:
${L}_{A}^{\;}=\frac{9}{7}L$
答:①停止加热达到稳定后,A、B汽缸中的气体压强之比6:7;
②稳定后汽缸A中活塞距缸底的距离$\frac{9}{7}L$.

点评 对连接体问题中,连接体在气体变化前后受力都平衡,所以对连接体利用受力平衡求解就很简单了,再者在两部分气体中,利用变化简单的气体,求解气体状态参量,会减少很多繁琐的过程.

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5.如图所示,一倾角为α的固定斜面下端固定一挡板,一劲度系数为k的轻弹簧下端固定在挡板上.现将一质量为m的小物块从斜面上离弹簧上端距离为s处,由静止释放,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,物块下滑过程中的最大动能为Ekm,则小物块从释放到运动至最低点的过程中,下列说法中正确的是(  )
A.μ<tanα
B.物块刚与弹簧接触的瞬间达到最大动能
C.若将物块从离弹簧上端2s的斜面处由静止释放,则下滑过程中物块的最大动能小于2Ekm
D.弹簧的最大弹性势能等于整个过程中物块减少的重力势能与摩擦力对物块做功之和

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6.如图所示为健身用的“跑步机”.质量为m的运动员踩在与水平面成α角的静止皮带上,运动员用力向后蹬皮带,使皮带以速度v匀速运动,皮带运动过程中受到的阻力恒定为f,则在运动过程中,下列说法正确的是(  )
A.人脚对皮带的摩擦力是皮带运动的阻力
B.人对皮带做正功
C.人对皮带做功的功率为mgv
D.人对皮带做功的功率为fv

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①图中玻璃砖右侧有一束从球心O开始的单色平行光垂直于MO从空气射入玻璃砖,已知单色光宽度等于$\frac{R}{2}$,求光束中的光线射出玻璃砖时最大的折射角;
②图中玻璃砖左侧有一细束光水平射到球体表面MN,经折射后从OM边射出的光线出射角为60°,求入射光线与桌面的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.一左端带有小斜面的长木板P静止于光滑的水平地面上,长木板质量为1kg,如图所示,木板上表面的ab部分为粗糙的水平面,长度为1.2m,bc部分为一光滑斜面,ab和bc两部分通过长度可忽略的光滑圆弧连接.现有一质量为1kg的小滑块(可看作质点)以大小为2m/s的水平初速度从a点向左运动,在斜面上升到最大高度为0.04m,返回后在到达a点前与长木板P相对静止,重力加速度为g=10m/s2.求
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图所示,竖直放置的导热气缸内用活塞封闭着一定质量的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为S,缸内气体高度为2h.现在活塞上缓慢添加砂粒,直至缸内气体的高度变为h.然后再对气缸缓慢加热,让活塞恰好回到原来位置.已知大气压强为p0,大气温度均为T0,重力加速度为g,不计活塞与气缸间摩擦.求:
(1)所添加砂粒的总质量;
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