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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 所需向心力由摩擦力提供 | |
B. | 所需的向心力由弹力提供 | |
C. | 只受重力、摩擦力的作用 | |
D. | 只受重力、弹力、摩擦力和向心力的作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He-→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H是卢瑟福发现质子的核反应过程 | |
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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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. | 在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越小 | |
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 | |
D. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{36}^{89}$Kr+${\;}_{56}^{144}$Ba+3${\;}_{0}^{1}$n是聚变反应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | α粒子散射实验证实了汤姆逊原子枣糕模型的正确性 | |
B. | 在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大 | |
C. | 放射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷 | |
D. | 该链式反应属于原子核的聚变反应 |
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