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【题目】如图1所示,水平放置的汽缸内用活塞封闭一定质量的理想气体,气体的温度为17 ℃,活塞与汽缸底的距离L1=12 cm,离汽缸口的距离L2=3 cm,将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与汽缸口相平为止,如图2所示。已知g=10 m/s2,大气压强为1.0×105 Pa,活塞的横截面积S=100 cm2,质量m=20 kg,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,求:

(ⅰ)活塞上表面刚好与汽缸口相平时气体的温度为多少;

(ⅱ)在对汽缸内气体逐渐加热的过程中,若气体吸收340 J 的热量,气体增加的内能为多少。

【答案】(ⅰ)435 K; (ⅱ)280 J;

【解析】试题分析:根据题意求出气缸内气体的状态参量,然后应用理想气体状态方程可以求出气体的温度;根据题意求出气体对外做的功,然后应用热力学第一定律求出气体内能的增量

当汽缸水平放置时,理想气体状态:p0=1.0×105 Pa,V0L1ST0=(273+17)K

当汽缸口朝上,活塞到达汽缸口时,对活塞受力分析可得,p1Sp0Smg

则理想气体状态:V1=(L1L2)S

由理想气体状态方程得

解得T1=435 K。

()当汽缸口开口向上,稳定但未加热时,由玻意耳定律得p0L1Sp1LS

解得L=10 cm

加热后,气体做等压变化,外界对气体做功为

W=-p0(L1L2L)Smg(L1L2L)=-60 J

根据热力学第一定律ΔUWQ

ΔU=280 J。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】(18 分)如图所示,在平面直角坐标系第Ⅲ象限内充满+y 方向的匀强电场, 在第Ⅰ象限的某个圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场(电场、磁场均未画出);一个比荷为的带电粒子以大小为 v 0的初速度自点沿+x 方向运动,恰经原点O进入第Ⅰ象限,粒子穿过匀强磁场后,最终从 x轴上的点 Q(9 d,0 )沿-y 方向进入第Ⅳ象限;已知该匀强磁场的磁感应强度为 ,不计粒子重力。

(1)求第Ⅲ象限内匀强电场的场强E的大小;

(2) 求粒子在匀强磁场中运动的半径R及时间t B

(3) 求圆形磁场区的最小半径rm

【答案】(1)(2) (3)d

【解析】

试题分析:⑴粒子在第Ⅲ象限做类平抛运动:

解得:场强

(2)设粒子到达O点瞬间,速度大小为,与轴夹角为

粒子在磁场中,洛伦兹力提供向心力:

解得,粒子在匀强磁场中运动的半径

在磁场时运动角度:

在磁场时运动时间11

(3)如图,若粒子进入磁场和离开磁场的位置恰位于磁场区的某条直径两端,可求得磁场区的最小半径

12

解得:13

考点:带电粒子在电场及在磁场中的运动。

型】解答
束】
128

【题目】下列说法正确的是________

A.当一定量的气体吸热时,其内能可能减小

B.温度低的物体分子运动的平均速率小

C.做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大

D.当液体与大气接触时,液体表面层内的分子所受其他分子作用力的合力总是指向液体内部

E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体的温度有关

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,区域I存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。区域Ⅱ存在竖直方向的有界匀强电场,电场强度大小为E。一带电粒子以某一初速度垂直于磁场方向水平射入磁场中,在磁场中沿直线运动且速度的延长线过右侧竖直屏上的O点。带电粒子所受电场力的大小为重力的2倍,重力加速度为g,若带电粒子能击中屏上O点下方的A点,已知O、A两点间距为d,求:

(1)匀强电场的方向;

(2)匀强电场的宽度L。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】利用图象来描述物理过程、探寻物理规律是常用的方法,如图是描述某个物理过程的图象,对相应物理过程分析正确的是

A. 若该图象为质点运动的速度—时间图象,则前2秒内质点的平均速率等于0

B. 若该图象为一条电场线上电势随坐标变化的图象,则可能是点电荷电场中的一条电场线

C. 若该图象为闭合线圈内磁场的磁感应强度随时间变化的图象,则该闭合线圈内一定产生恒定的电动势

D. 若该图象为质点运动的位移—时间图象,则质点运动过程速度一定改变了方向

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,质量m=3.0×10-3kg的金属细框竖直放置在两水银槽中,细框的水平细杆CDl=0.20 m,处于磁感应强度大小B1=1.0 T、方向水平向右的匀强磁场中。有一匝数n=300、面积S=0.01 m2 的线圈通过开关K与两水银槽相连。线圈处于与线圈平面垂直、沿竖直方向的匀强磁场中,其磁感应强度B2随时间t变化的关系如图乙所示。t=0.22 s时闭合开关K,细框瞬间跳起(细框跳起瞬间安培力远大于重力),跳起的最大高度h=0.20 m。不计空气阻力,重力加速度 g=10 m/s2,下列说法正确的是

A. 0~0.10 s内线圈中的感应电动势大小为3 V

B. 开关K闭合瞬间,CD中的电流方向为由CD

C. 磁感应强度B2的方向竖直向下

D. 开关K闭合瞬间,通过CD的电荷量为0.03 C

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,半圆柱体Q放在水平地面上,表面光滑的圆柱体P放在Q和墙壁之间,Q的轴线与墙壁之间的距离为L,已知Q与地面间的动摩擦因数=0.5,PQ横截面半径均为RP的质量是Q2倍,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。PQ均处于静止状态,则

A. L越大,PQ间的作用力越大

B. L越大,P对墙壁的压力越小

C. L越大,Q受到地面的摩擦力越小

D. L的取值不能超过

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【题目】如图所示,在两个同心的大小圆之间分布着指向圆心的电场,在半径为R的小圆内分布着磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场。今在大圆周上的A点从静止开始释放一个质量为m,电荷量为q的带正电的粒子(重力不计),它将往返于电场和磁场中不断运动。当粒子能够返回A点且在磁场中运动的时间最短时,下列说法正确的是

A. 粒子在磁场中做圆周运动的半径为R

B. 粒子在磁场中运动的速度大小为

C. 粒子在磁场中运动的最短时间为

D. 大圆和小圆间的电势差为

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【题目】利用气垫导轨研究物体运动规律,求物体运动的加速度。实验装置如图甲所示。主要的实验步骤:

(1)滑块放置在气垫导轨0刻度处,在拉力作用下由静止开始加速运动,测量滑块从光电门1到光电门2经历的时间t,测量两光电门之间的距离s

(2)只移动光电门1,改变s,多次实验,数据记录如下表所示;

(3)根据实验数据计算、描点、作出图像,如图乙所示。

根据数据分析,回答下列问题:

导轨标尺的最小分度为_______cm,读出如图甲所示两光电门之间的距离s1,并计算=______ms。假设图线的斜率大小为k,纵截距为b,则滑块运动的加速度大小为_______作出图像,求出本次测量的加速度大小为__________ms2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,间距L=1m、足够长的平行金属导轨倾角θ=37°,质量m=0.5kg的金属棒通过跨过轻质定滑轮的细线与质量M=1kg的重锤相连,滑轮左侧细线与导轨平行,金属棒电阻R=1Ω(除金属棒外其他电阻均不计),金属棒始终与导轨垂直且接触良好,二者间的动摩擦因数μ=0.5,整个装置处于垂直导轨向上的匀强磁场中,磁感应强度的大小B=1T,已知重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,初始状态,金属棒位于导轨的最下端,现将重锤由静止释放,经t=3.5s重锤达到最大速度。

(1)求重锤由静止释放直至达到最大速度的过程中金属棒上产生的焦耳热;

(2)若当重锤达到最大速度的同时,令磁感应强度减小,以达到回路中不再产生焦耳热的目的,求磁感应强度随时间变化的关系式。

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