分析 (1)先求出倒置前N部分气体的压强,倒置加热后,N部气体的体积和压强均不变,即可求出倒置加热后M部分气体的压强,再应用查理定律可以求出气体的温度.
(2)设倒置后,活塞向下移动的距离是△h,根据几何关系写出它们的体积之间的关系式;对活塞进行受力分析,写出它们的压强之间的关系式,然后分别写出两部分气体的理想状态的状态方程,最后联立即可求出.
解答 解:(i)由题意可知,倒置前后,N内气体体积和温度不变,由理想气体状态方程可知,
其压强也不变,为${P_N}={P_0}+\frac{mg}{S}=2{P_0}$①
设倒置后M内气体的压强为P1、温度为T1,
由题意可知${P_1}={P_N}+\frac{mg}{S}=3{P_0}$②
倒置过程M内气体体积不变,由查理定律得:$\frac{P_0}{T_0}=\frac{P_1}{T_1}$③
联立②③解得:T1=3T0
(ii)设活塞的横截面积为S.倒置后,活塞向下移动的距离是△h,N内气体的温度为${T_N}^/=\frac{5}{8}{T_0}$、压强为${P_N}^/$,M内气体的温度为${T_M}^/=\frac{3}{2}{T_0}$、压强为${P_M}^/$.
由题意可知${P_M}^/={P_N}^/+\frac{mg}{S}={P_N}^/+{P_0}$④
倒置过程,由理想气体状态方程可知,
对N内气体,有$\frac{{{P_N}•Sh}}{T_0}=\frac{{{P_N}^/•S(h+△h)}}{{{T_N}^/}}$⑤
对M内气体,有$\frac{{{P_0}•Sh}}{T_0}=\frac{{{P_M}^/•S(h-△h)}}{{{T_M}^/}}$⑥
联立①④⑤⑥解得:$△h=\frac{h}{4}$
答:(i)倒置后如图(b),M内气体的温度需达到3T0;
(ii)倒置后如图(c),则活塞向下移动的距离是$\frac{1}{4}h$.
点评 本题考查了气体温度问题以及理想状态的状态方程,求出气体初末状态的参量,应用查理定律即可正确解题;知道整个过程中N的压强不变、应用平衡条件求出气体压强是正确解题的前提与关键
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 产生的电流是正弦式交变电流 | |
B. | 线圈产生的感应电动势峰值仅与线圈匝数、磁感强度有关 | |
C. | 穿过线圈的磁通量为零时,感应电动势也为零 | |
D. | 线圈每通过中性面一次,电流方向可能不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
测量次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
弹簧弹力大小F/N | 0 | 0.49 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.45 |
弹簧总长x/m | 6 | 7.16 | 8.34 | 9.48 | 10.85 | 11.75 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当开关S闭合后螺线管下端是N极 | |
B. | 当开关S闭合时,小磁针将逆时针转动,静止后S极向上 | |
C. | 当开关S闭合时,小磁针将顺时针转动,静止后N极向上 | |
D. | 当开关S闭合后滑动变阻器滑片向右移动,电磁铁磁性将减弱 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速度表示物体运动的快慢 | |
B. | 加速度表示物体位置变化的快慢 | |
C. | 加速度表示物体运动速度变化的大小 | |
D. | 加速度表示物体运动速度变化的快慢 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运动员100m短跑成绩为11s,11s指的是时刻 | |
B. | 会议定于上午9时正式开始,9时指的是时间 | |
C. | 在时间轴上,时间对应的是点,时刻对应的是线段 | |
D. | 第3秒时指的是时刻(即3秒末),第3秒内指的是时间(即2秒末到4秒初) |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 大小分别为6N、8N、10N的三个力的最小合力是4N | |
B. | 第一节晚自习:18:15-20:15中的数字是指时间 | |
C. | 后人为了纪念牛顿,把“牛顿”作为力学中的基本单位 | |
D. | 由赤道越往北极,重力加速度值越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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