【题目】某压力锅结构如图所示。盖好密封锅盖,将压力阀套在出气孔上,给压力锅加热,当锅内气体压强达到一定值时,气体就把压力阀顶起。假定在压力阀被顶起时,停止加热。
(1)若此时锅内气体的体积为V,摩尔体积为V0,阿伏加德罗常数为NA,写 出锅内气体分子数的估算表达式。
(2)假定在一次放气过程中,锅内气体对压力阀及外界做功1J,并向外界释放了2J的热量。锅内原有气体的内能如何变化?变化了多少?
(3)已知大气压强P随海拔高度H的变化满足P=P0(1-αH),其中常数α>0。结合气体定律定性分析在不同的海拔高度使用压力锅,当压力阀被顶起时锅内气体的温度有何不同。
【答案】(1)V/V0·NA(2)气体内能减少了3J;(3)阀门被顶起时锅内气体温度随着海拔高度的增加而降低
【解析】(1)设锅内气体分子数为n
n=V/V0·NA
(2)根据热力学第一定律
ΔE=W+Q=-3J
锅内气体内能减少,减少了3J
(3)由P=P0(1-αH)(其中α>0)知,随着海拔高度的增加,大气压强减小;
由P1=P+mg/S知,随着海拔高度的增加,阀门被顶起时锅内气体压强减小;
根据查理定律P1/T1=P2/T2
可知阀门被顶起时锅内气体温度随着海拔高度的增加而降低。
本题考查热力学第一定律和气体状态方程,由阿伏伽德罗常数可求得分子数,由热力学第一定律可求得第二问,分析两个状态的压强和温度,由查理定律求解第三问
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【题目】下列关于分子力和分子势能的说法中,正确的是( )
A.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而增大
B.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小
C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
D.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小
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【题目】我国正在建立的北斗导航系统建成后,将有助于减少我国对导航系统的依赖。北斗导航系统中有几颗卫星是地球同步卫星,导航系统是由周期约为的卫星群组成.则北斗导航系统的同步卫星与导航卫星相比( ).
A. 北斗导航系统的同步卫星的角速度大
B. 北斗导航系统的同步卫星的轨道半径小
C. 导航卫星的线速度大
D. 导航卫星的向心加速度小
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【题目】对于万有引力定律的表达式F=,下面说法中正确的是( )
A. 公式中G为引力常量,它不是由实验测得的,而是人为规定的
B. 当两物体表面距离r趋近于零时,万有引力趋近于无穷大
C. m1与m2受到彼此的引力总是大小相等的,而与m1、m2是否相等无关
D. m1与m2受到彼此的引力总是大小相等、方向相反的,是一对平衡力
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【题目】质量为100kg的赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车
A. 速度随时间均匀增大 B. 加速度随时间均匀增大
C. 输出功率为40kW D. 所受阻力大小为4000N
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【题目】拥有多名长江学者的天津大学自动化与信息工程学院,为全国传感器类生产企业输送了众多人才。传感器指的是能将感受到的物理量(如力、热、光、声等)转换成便于测量量(一般是电学量)的一种元件,在自动控制中有相当广泛的应用,如图所示的装置是一种测定液面高度的电容式传感器,从电容C大小的变化情况就能反应出液面高度h的高低情况,则下列说法正确的是
A. C增大表示h增大
B. C增大表示h减小
C. 金属芯线与电介质构成一个电容器
D. 图中液体可以不是导电液体
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【题目】(1)某组同学用如图所示装置,来研究小车质量不变的情况下,小车的加速度与小车受到力的关系。下列措施中不需要和不正确的是_______
A.首先要平衡摩擦力,使小车受到合力就是细绳对小车的拉力。
B.每次改变拉小车拉力后都需要重新平衡摩擦力
C.实验中通过在塑料桶中增加砝码来改变小车受到的拉力
D.每次小车的质量要远大于塑料桶的质量
(2)某组同学根据数据,画出a-F图像如图所示,那该组同学实验中出现的问题可能是________
A.实验中摩擦力没有平衡
B.实验中摩擦力平衡过度
C.实验中绳子拉力方向没有跟平板平行
D.实验中小车质量发生变化
(3)本实验的基本思路是___________法
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【题目】如图所示,实线为方向未知的三条电场线,虚线1、2、3为等势线.已知a、b两个带等量电荷的电粒子从等势线2上的O点以相同的初速度飞出.仅在电场力作用下,两粒子的运动轨迹如图所示,MN=NQ,则( )
A. a一定带正电,b一定带负电
B. a加速度减小,b加速度增大
C. MN两点的电势差等于NQ两点的电势差
D. a粒子到达等势线3的动能变化量比b粒子到达等势线1的动能变化量小
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【题目】从同一地点同时开始沿同一直线运动的两个物体A、B的v﹣t图象如图所示,在0~t2时间内,下列说法中正确的是( )
A. 两物体所受的合外力方向相同
B. A物体的平均速度小于
C. 两物体在t2时刻相遇
D. 在第一次相遇之前,两物体在t1刻相距最远
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