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15.如图所示,开口向上的汽缸C静置于水平桌面上,用一横截面积S=50cm2的轻质活塞封闭了一定质量的理想气体,一轻绳一端系在活塞上,另一端跨过两个定滑轮连着一劲度系数k=2800N/m的竖直轻弹簧A,A下端系有一质量m=14kg的物块B.开始时,缸内气体的温度t1=27℃,活塞到缸底的距离L1=120cm,弹簧恰好处于原长状态.已知外界大气压强恒
为p0=1.0×105 Pa,取重力加速度g=10m/s2,不计一切摩擦.现使缸内气体缓慢冷却,求:
(1)当B刚要离开桌面时汽缸内封闭气体的温度;
(2)气体的温度冷却到-93℃时B离桌面的高度H.(结果保留两位有效数字)

分析 (1)B刚要离开地面时,对B根据平衡条件求出弹簧的伸长量,对活塞根据平衡条件求出B刚要离开桌面时汽缸内气体的压强,根据理想气体的状态方程即可求解B刚要离开桌面时汽缸内封闭气体的温度;
(2)气体冷却过程中,气缸内封闭气体发生的是等压变化,根据盖-吕萨克定律列式即可求解;

解答 解:(1)B刚要离开桌面时弹簧拉力为kx1=mg,
解得${x}_{1}^{\;}=\frac{mg}{k}$=0.05m
由活塞受力平衡得p2S=p0S-kx1
解得:${p}_{2}^{\;}={p}_{0}^{\;}-\frac{mg}{S}$=$1.0×1{0}_{\;}^{5}-\frac{140}{50×1{0}_{\;}^{-4}}$=$7.2×1{0}_{\;}^{4}$${p}_{a}^{\;}$
根据理想气体状态方程有$\frac{{p}_{0}^{\;}{L}_{1}^{\;}S}{{T}_{1}^{\;}}=\frac{{p}_{2}^{\;}({L}_{1}^{\;}-{x}_{1}^{\;})S}{{T}_{2}^{\;}}$,
代入数据:$\frac{1.0×1{0}_{\;}^{5}×120S}{300}=\frac{7.2×1{0}_{\;}^{4}(120-5)S}{{T}_{2}^{\;}}$
代入数据解得T2=207 K,
当B刚要离开桌面时缸内气体的温度t2=-66℃
(2)由(1)得x1=5 cm,当温度降至-66℃之后,若继续降温,则缸内气体的压强不变,
根据盖-吕萨克定律,有,$\frac{({L}_{1}^{\;}-{x}_{1}^{\;})S}{{T}_{2}^{\;}}=\frac{({L}_{1}^{\;}-{x}_{1}^{\;}-H)}{{T}_{3}^{\;}}$S
代入数据:$\frac{(120-5)S}{207}=\frac{(120-5-H)S}{273-93}$
代入数据解得H=15 cm
答:(1)当B刚要离开桌面时汽缸内封闭气体的温度为-66℃;
(2)气体的温度冷却到-93℃时B离桌面的高度H为15cm

点评 本题关键是确定封闭气体初末状态的各个状态参量,确定状态变化的过程,然后根据理想气体状态方程或气体实验定律列式求解即可

练习册系列答案
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5.如图所示为氢原子的能级结构示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外辐射出光子,用这些光子照射逸出功为2.49eV的金属钠,下列说法不正确的是(  )
A.这群氢原子能辐射出三种不同频率的光,其中从n=3能级跃迁到n=2能级所发出的光波长最长
B.这群氢原子在辐射光子的过程中电子绕核运动的动能减小,电势能增大
C.能发生光电效应的光有两种
D.金属钠表面所发出的光电子的最大初动能是9.60 eV

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6.下列说法正确的是(  )
A.不可能让热量由低温物体传递给高温物体而不引起其它任何变化
B.从单一热源吸取热量使之全部变成有用的机械功是不可能的
C.对于一定量的气体,当其温度降低时速率大的分子数目减少,速率小的分子数目增加
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3.图甲为xoy平面内沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图象,图乙为x=0处质点的振动图象,由图象可知,下列说法正确的是(  )
A.t=0时,质点P沿y轴负方向加速运动
B.t=0到t=2s内,质点P通过的路程一定是8cm
C.t=2s时,质点Q运动的x=0.2m处
D.t=3s时,质点Q的加速度为零
E.若该波在传播过程中遇到一个尺寸为10m的障碍物,不能发生明显衍射现象

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,在倾角为30°的光滑斜面底部固定一轻质弹簧,将一质量为m的物块B静置于斜面上,平衡时,弹簧的压缩量为x0,O点为弹簧的原长位置.在距O点距离为2x0 的斜面顶端P点有一质量也为m的物块A,现让A从静止开始沿斜面下滑,A与B相碰后立即粘在一起沿斜面向下运动,并恰好回到O点(A、B均视为质点).试求:
(1)A、B相碰后瞬间的共同速度的大小;
(2)A、B相碰前弹簧具有的弹性势能;
(3)若在斜面顶端再连接一光滑的半径R=x0的半圆轨道PQ,圆轨道与斜面最高点P相切,现让物块A以多大初速度从P点沿斜面下滑,才能使A与B碰后在斜面与圆弧间做往复运动?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.相距为L的两条平行光滑的金属导轨AB、CD被固定在水平桌面上,两根质量都是m、电阻都为R的导体棒甲和乙置于导轨上.一条跨过桌边定滑轮的轻质细线一端与导体棒甲相连,另一端与套在光滑竖直杆上的质量为m的物块丙相连,整个系统处于竖直向上的匀强磁场(图中未画出)中,磁感应强度为B.初态整个系统处于静止状态,跨过滑轮的细绳水平.现由静止状态开始释放物块丙,当其下落高度为h时细线与杆成37°角,此时物块丙的速度为v,导体棒乙的速度为u.若不计导轨电阻及一切摩擦,运动过程中导体棒始终与导轨垂直且有良好的接触,则(  )
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B.在此过程中电路中生成的电能mgh-$\frac{41}{50}$mv2
C.在此过程中电路中产生的焦耳热mgh-$\frac{1}{2}$m($\frac{41}{25}$v2+u2
D.在此过程中甲和丙总的机械能减少量等于系统内生成的电热

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7.如图所示,在一点电荷的电场中有三个等势面,与电场线的交点依次为a、b、c,它们的电势分别为12φ、8φ和3φ,一带电粒子从一等势面上的a点由静止释放,粒子仅在电场力作用下沿直线由a点运动到c点,已知粒子经过b点时速度为v,则(  )
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(3)实验时由于遗漏了平衡摩擦力这一步骤,该小组得到的a-F图象,可能是下图中的B(填正确答案标号).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.下列有关光的说法中正确的是(  )
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