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【题目】如图,上端开口的竖直汽缸由大、小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,两活塞用刚性轻杆连接,两活塞间充有氧气,小活塞下方充有氮气。已知:大活塞的质量为2m,横截面积为2S,小活塞的质量为m,横截面积为S;两活塞间距为L;大活塞导热性能良好,汽缸及小活塞绝热;初始时氮气和汽缸外大气的压强均为p0,大活塞与大圆筒底部相距,两活塞与气缸壁之间的摩擦不计,重力加速度为g。现通过电阻丝缓慢加热氮气,求当小活塞缓慢上升至上表面与大圆筒底部平齐时,氮气的压强。

【答案】

【解析】

试题分析:以两活塞整体为研究对象,设初始时氧气压强为p1,根据平衡条件有:

初始时氧气体积:

当小活塞缓慢上升至上表面与大圆筒底部平齐时,氧气体积:

设此时氧气压强为P2,氮气压强为P,根据平衡条件有:

由于大活塞导热,小活塞缓慢上升可认为氧气温度不变,由玻意耳定律,得:

联立解得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示光滑水平面上放置着一个右侧带有半圆形光滑轨道的木板,木板与轨道在B点相切圆弧的直径DB与木板的上表面AB垂直圆弧上的C点与圆心O等高圆弧半经R0.4m木板与圆弧轨道的总质量M2kg木板长度L3.6m某时刻个质量m1kg可视为质点的滑块以v010m/s的速度从A点滑上木板,已知滑块与木板间的动摩擦因数0.5重力加速度g10m/s2

1如果木板固定,分析滑块能否从D点水平抛出;如果能,计算落点与D点间的水平距离如果不能计算滑块最终停下来的位置可保沼根式);

2如果滑块滑上木板的瞬间木板以v2.5m/s的速度向右运动求滑块经过B点时的速度大小vB

3在(2情况下某同学继续求解滑块经过圆弧轨道B点时受到的弹力大小,过程如下:由牛顿第二定律得,解得,试判断上述过程是否正确,不需要书写分析过程,

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【题目】天宫一号全面完成历史使命后,于201842815分左右,再入大气层,再入落区位于南太平洋中部区域,绝大部分器件在再入大气层过程中烧蚀销毁,有碎片落入地球表面。天宫一号再入大气层时,飞行轨道降低到100 km左右高度,速度大小高达22倍音速,约是7500 m/s方向水平;由于航天器与大气层的剧烈摩擦,碎片落到地球表面的速度远小于再入大气层时的水平速度。有航天网站研究后预测:天宫一号从再入大气层到碎片落到地球表面最长时间约20小时,碎片散落区域长约2000公里,宽约70公里。若该网站预测基本准确,则碎片从再入大气层到落到地球表面的过程中

A. 水平方向平均速度最小约是30 m/s

B. 竖直方向平均速度最小约是1.4 m/s

C. 水平方向平均加速度最小约是0.1 m/s2

D. 竖直方向平均加速度最小约是8×10-4 m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】实验室有一捆长度约为230m的铝导线,某同学想通过实验测定其准确长度。该同学首选螺旋测微器得导线的直径如图甲所示,查得铝的电阻率为,再利用图乙所示电路测出铝导线的电阻Rx,从而测定导线的实际长度。

实验可供使用的器材有:

A.电流表:量程0.6A,内阻约0.2Ω

B.电压表:量程3V,内阻约9kΩ

C.滑动变阻器R1:最大阻值

D.滑动变阻器R2:最大阻值20Ω

E.定值电阻:R0=3Ω

F.电源:电动势6V,内阻可不计;

G.开关导线若干.

请回答下列问题:

1)图中铝导线的直径D=_____mm

2)实验中滑动变阻器应选_________(填“R1“R2

3)在实物图中,已正确连接了部分导线,请根据图甲电路完成剩余部分的连接______________

4)调节滑动变阻器,当电流表的读数为0.50A时,电压表示数如图并所示,由此可得铝导线的电阻Rx=_________Ω。(保留三位有效数字)

5)导线实际长度为_________m。(保留三位有效数字)

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【题目】如图所示,竖直面内有一个闭合导线框ACDE(由柔软细导线制成)挂在两固定点AD上,水平线段AD为半圆的直径,在导线框的E处有一个动滑轮,动滑轮下面挂一重物,使导线处于绷紧状态.在半圆形区域内,有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的有界匀强磁场.设导线框的电阻为r,圆的半径为R,在将导线上的C点以恒定角速度ω(相对圆心O)A点沿圆弧移动的过程中,若不考虑导线中电流间的相互作用,则下列说法正确的( )

A. CA点沿圆弧移动到D点的过程中,导线框中感应电流的方向先逆时针,后顺时针

B. C沿圆弧移动到圆心O的正上方时,导线框中的感应电动势最大

C. CA点沿圆弧移动到图中∠ADC30°位置的过程中,通过导线上C点的电量为

D. CA点沿圆弧移动到D点的过程中,导线框中产生的电热为

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【题目】若某双星系统A和B各自绕其连线上的O点做匀速圆周运动。已知A星和B星的质量分别为m1m2,相距为d。下列说法正确的是

A. A星的轨道半径为

B. A星和B星的线速度之比为m1m2

C. 若在O点放一个质点,它受到的合力一定为零

D. 若A星所受B星的引力可等效为位于O点处质量为的星体对它的引力,则

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【题目】一球形人造卫星的最大横截面积为、质量为,在轨道半径为的高空绕地球做圆周运动.由于受到稀薄空气阻力的作用,导致卫星运行的轨道半径逐渐变小.卫星在绕地球运转很多圈之后,其轨道的高度下降了,由于,所以可以将卫星绕地球运动的每一圈均视为匀速圆周运动.设地球可看成质量为的均匀球体,万有引力常量为

)求人造卫星在轨道半径为的高空绕地球做圆周运动的周期

)取无穷远处为零势能点,当卫星的运行轨道半径为时,卫星与地球组成的系统具有的势能可表示为.请估算人造卫星由半径为的圆轨道降低到半径为的圆轨道的过程中,机械能的变化

)某同学为估算稀薄空气对卫星的阻力大小,做出了如下假设:卫星运行轨道范围内稀薄空气的密度为,且为恒量;稀薄空气可看成是由彼此不发生相互作用的颗粒组成的,所有的颗粒原来都静止,它们与人造卫星在很短时间内发生碰撞后都具有与卫星相同的速度,在与这些颗粒碰撞的前后,卫星的速度可认为保持不变.在满足上述假设的条件下,请估算空气颗粒对卫星在半径为轨道上运行时,所受阻力大小的表达式.

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【题目】可升降转椅由上下两部分组成,连接上下的是其升降部分。结构如图所示,导热性能良好的AB两个金属筒间密闭了一定质量的气体,(可视为理想气体)已知A筒的横截面积为s。可沿着B的光滑内壁上下滑动且不漏气,A筒以及上部座椅的质量为m,两桶间的气体温度为T1。室内温度上升使得AB内气体的高度有h1缓慢升高到h2该过程中气体吸收的热量为Q。已知重力加速度为g。外界大气压强恒为P0。求:

(1)过程中气体内能的增加量.

(2)气体高度为h2时质量为2m的人坐到座椅上,求稳定后气体的高度.

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【题目】一对等量点电荷位于平面直角坐标系xOy的一个轴上,它们激发的电场沿xy轴方向上的场强和电动势随坐标的变化情况如图中甲、乙所示,甲图为y轴上各点场强随坐标变化的Ey图象,且沿y轴正向场强为正。乙图为x轴上各点电势随坐标变化的φx图象,且以无穷远处电势为零。图中abcd为轴上关于原点O的对称点,根据图象可判断下列有关描述正确的是

A. 是一对关于原点O对称的等量负点电荷所激发的电场,电荷位于y轴上

B. 是一对关于原点O对称的等量异种点电荷所激发的电场,电荷位于x轴上

C. 将一个+qy轴上a点由静止释放,它会在aOb间往复运动

D. 将一个+qx轴上c点由静止释放,它会在cOd间往复运动

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同步练习册答案