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【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的pV图象如图所示。已知该气体在状态B时的热力学温度TB300K,求:

①该气体在状态A时的热力学温度TA和状态C时的热力学温度TC

②该气体从状态A到状态C的过程中,气体内能的变化量U以及该过程中气体从外界吸收的热量Q

【答案】

【解析】

①气体从状态到状态过程做等容变化,有:

解得:

气体从状态到状态过程做等压变化,有:

解得:

②因为状态和状态温度相等,且气体的内能是所有分子的动能之和,温度是分子平均动能的标志,所以在该过程中:

气体从状态到状态过程体积不变,气体从状态到状态过程对外做功,故气体从状态到状态的过程中,外界对气体所做的功为:

由热力学第一定律有:

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,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表,下列说法正确的是( )

A. 当泄动变阻器的滑动触头P向上滑动时,消耗的功率变小

B. 当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大

C. 当滑动变阳器的滑动触头P向上滑动时,电流表示数变大

D. 若闭合开关S,则电流表示数变大、示数变小

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【题目】如图甲所示,小物体从竖直轻质弹簧上方离地高h1处由静止释放,其动能Ek与离地高度h的关系如图乙所示,在h1h2阶段图像为直线,其余部分为曲线,h3对应图像的最高点,小物体的质量为m,重力加速度为g,不计空气阻力,以下说法正确的是(

A. 弹簧的劲度系数k=

B. 当物体下落到h=h3高度时,重力势能与弹性势能之和最小

C. 小物体处于h=h4高度时,弹簧的弹性势能为Ep=mg(h2-h4)

D. 在小物体从h1下降到h5过程中,弹簧的最大弹性势能为Epm=mgh1-h5

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【题目】某同学想将满偏电流Ig100μA、内阻未知的微安表改装成电压表。

1)该同学设计了图甲所示电路测量该微安表的内阻,所用电源的电动势为4V。请帮助该同学按图甲所示电路完成实物图乙的连接。

2)该同学先闭合开关S1,调节R2的阻值,使微安表的指针偏转到满刻度;保持开关S1闭合,再闭合开关S2,保持R2的阻值不变,调节R1的阻值,当微安表的指针偏转到满刻度的时,R1的阻值如图丙所示,则该微安表内阻的测量值Rg________Ω,该测量值________(填大于”“等于小于)真实值。

3)若要将该微安表改装成量程为1V的电压表,需________(填串联并联)阻值R0________Ω的电阻。

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【题目】如图所示,在匀强磁场B的区域中有一光滑斜面体,在斜面上放了一根长L,质量为m的导线,当通以如图示方向的电流I后,导线恰能保持静止,则磁感应强度B必须满足(

A. ,方向竖直向下

B. ,方向垂直斜面向下

C. ,方向垂直纸面向外

D. ,方向垂直纸面向里

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【题目】如图所示,有一内壁光滑的高为H=5m、宽为L=1m的直立长方形容器,可视为质点的小球在上端口边缘O以水平初速度v0向左抛出正好打在E点,若球与筒壁碰撞时无能量损失,不计空气阻力,重力加速度的大小为g=10m/s2。则小球的初速度v0的大小可能是

A. 2m/s B. 4m/s C. 6 m/s D. 9 m/s

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【题目】农民在精选谷种时,常用一种叫“风车”的农具进行分选在同一风力作用下,谷种和瘪谷空壳都从洞口水平飞出,结果谷种和瘪谷落地点不同,自然分开,如图所示若不计空气阻力,对这一现象,下列分析正确的是

A谷种飞出洞口时的速度比瘪谷飞出洞口时的速度大些

B谷种和瘪谷飞出洞口后都做匀变速曲线运动

C谷种和瘪谷从飞出洞口到落地的时间不相同

DM处是谷种,N处是瘪谷

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【题目】高压锅有很好的密封性,基本上不会漏气。锅盖中间有一个排气孔,上面套有类似砝码的限压阀,将排气孔堵住。当给高压锅加热时,锅内气体压强增加到一定程度时,气体就能把限压阀顶起来,部分蒸汽从排气孔排出锅外,已知某高压锅的限压阀的质量是0.1 kg,排气孔直径为0.3 cm,则锅内气体的压强最大可达多少?已知压强每增加3.5×103 Pa,水的沸点相应增加1 ℃,则这只高压锅内能达到的最高温度是多少?(g10 m/s2,大气压强p0=1.013×105 Pa)

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【题目】如图为验证碰撞中的动量守恒实验装置示意图

①在验证动量守恒定律的实验中,必须要求的条件是:______

A.轨道是光滑的

B.轨道末端的切线是水平的。

C.每次入射小球都要从同一高度静止滚下

D.碰撞的瞬间入射小球和被碰小球球心连线与轨道末端的切线平行。

②入射小球1与被碰小球2直径相同,它们的质量相比较,应是m1______m2.>/</=

③实验时,小球的落点分别如图2MNP点,则在误差范围内,满足下列______式,能验证碰撞中的动量守恒定律。

A.m1OP=m1OM+m2ON

B.m1OM=m1OP+m2ON

C.m1ON=m1OM+m2OP

D.m1OP=m1ON+m2OM

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