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10.如图所示,一固定的足够长的竖直气缸有一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的质量为m1=1.50kg,横截面积为s1=80.0cm2,小活塞的质量为m2=2.50kg,横截面积为s2=40.0cm2,两活塞用刚性轻杆连接,活塞的厚度可以忽略,间距保持为l=40.0cm,气缸外大气压强为p=1.00×105Pa.初始时大活塞与小圆筒底部相距$\frac{l}{2}$,两活塞间封闭气体的温度为T1=495K,现气缸内气体温度缓慢改变,活塞缓慢移动,忽略两活塞与气缸壁之间的摩擦,重力加速度g取10m/s2.求:
(i)在大活塞与小圆筒底部接触前的瞬间,缸内封闭气体的温度和压强;
(ii)要保证缸内封闭的气体不漏气,缸内封闭气体的最高温度.

分析 (i)由题给条件求解初末状态气体的体积,由盖-吕萨克定律列方程求解温度;以两个活塞为研究对象,由力的平衡条件求解气体压强;
(ii)当小活塞与大圆筒顶部刚接触时温度达到最高,由盖-吕萨克定律列方程求解缸内封闭气体的最高温度.

解答 解:(i)设初始时气体体积为V1,在大活塞与小圆筒底部刚接触时,缸内封闭气体的体积为V2,温度为T2,由题给条件得:
V1=(S1+S2)$\frac{l}{2}$,V2=S2l,
在活塞缓慢上移的过程中,缸内气体的压强不变.
由盖-吕萨克定律有:$\frac{{V}_{1}}{{T}_{1}}=\frac{{V}_{2}}{{T}_{2}}$,
联立方程解得:T2=330K;
用pl表示缸内气体的压强,由力的平衡条件得:p0S2+m1g+m2g+p1S1=p0S1+p1S2
解得:p1=0.9×105Pa;
(ii)当小活塞与大圆筒顶部刚接触时温度达到最高,可保证缸内封闭的气体不漏气,设此时温度为T3,体积为V3,压强仍然不变,由题意V3=S1l;
由盖-吕萨克定律,有:$\frac{{V}_{1}}{{T}_{1}}=\frac{{V}_{3}}{{T}_{3}}$
联立上式并代入题给数据得T3=660K.
答:(i)在大活塞与小圆筒底部接触前的瞬间,缸内封闭气体的温度为330K,压强为0.9×105Pa;
(ii)要保证缸内封闭的气体不漏气,缸内封闭气体的最高温度为660K.

点评 本题主要是考查了理想气体的状态方程;解答此类问题的方法是:找出不同状态下的三个状态参量,分析理想气体发生的是何种变化,利用理想气体的状态方程列方程求解;本题要能用静力学观点分析压强,要注意研究过程中哪些量不变,哪些量变化,选择合适的气体实验定律解决问题.

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1.乘坐如图所示游乐园的过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内沿圆周轨道运动,下列说法正确的是(  )
A.车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,若没有保险带,人一定会掉下去
B.人在最高点时对座位人可能产生压力,且压力不一定小于mg
C.人在最高点和最低点时的向心加速度大小相等
D.人在最低点时对座位的压力小于mg

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B.${\;}_{2}^{1}$H+${\;}_{1}^{3}$He→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n是原子弹的核反应方程
C.${\;}_{90}^{234}$Th→${\;}_{91}^{234}$Th+${\;}_{-1}^{0}$e是α衰变核反应方程
D.${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{144}$Ba+${\;}_{36}^{89}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n是查德威克发现中子的核反应方程

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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(1)该粒子的比荷$\frac{q}{m}$;
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(3)粒子从O点出发到再次回到O点的整个运动过程中所经历的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)小球C与物块A碰撞过程中所受的撞击力大小;
(2)为使木块A不滑离木板B,木板B至少多长?

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2.下列说法正确的是(  )
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B.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大
C.氡原子核的半衰期为3.8天,4个氡原子核经过7.6天一定只剩下1个未发生衰变
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(2)改变物块A由静止释放的位置,若物块A恰好能滑到圆弧面C的最高点,求其开始下滑时到斜面底端的高度h1
(3)在(2)中情况下,求物块A从圆弧面最高点返回后停留在长木板B上的位置到长木板右端的距离s (设物块A不会从长木板B的左端滑下).

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20.下列有关四幅图的说法中,正确的是(  )
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