精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
4.如图所示,上端开口的圆筒形导热气缸直立放置,质量不计的活塞将一定质量的理想气体密闭在气缸内,活塞可沿气缸无摩擦滑动,初始状态时气柱的高度为H.保持周围环境温度不变,将A、B两物体放在活塞上,A的质量是B质量的2倍,再次平衡时气柱的高度为0.5H,然后周围环境温度缓慢升高60℃时气柱的高度为0.6H;之后将A物体取走,继续使周围环境温度缓慢升高60℃后保持恒定,求:
(1)气缸在初始状态时气体的温度;
(2)气缸内气柱最终的高度.

分析 (1)气体先经过等温变化,根据玻意耳定律列式,后经历等压升温的过程,根据盖-吕萨克定律列式求解
(2)以最初和最终两个状态根据理想气体状态方程求解

解答 解:Ⅰ、气体初始状态:体积${V}_{0}^{\;}=HS$,压强${p}_{0}^{\;}$,温度${T}_{0}^{\;}$
将A、B两物体放在活塞上,设B的质量为m,则体积${V}_{1}^{\;}=0.5HS$,温度${T}_{0}^{\;}$
压强为:${p}_{1}^{\;}={p}_{0}^{\;}+\frac{3mg}{S}$…①
气体经等温变化,有:${p}_{0}^{\;}{V}_{0}^{\;}={p}_{1}^{\;}{V}_{1}^{\;}$…②
代入得:${p}_{0}^{\;}•HS={p}_{1}^{\;}•0.5HS$
解得${p}_{1}^{\;}=2{p}_{0}^{\;}$
将${p}_{1}^{\;}=2{p}_{0}^{\;}$代入①得:$\frac{3mg}{S}={p}_{0}^{\;}$…③
当气体温度升高60℃时,温度为:${T}_{2}^{\;}={T}_{0}^{\;}+60$,体积为:${V}_{2}^{\;}=0.6HS$
经等压变化:$\frac{{V}_{1}^{\;}}{{T}_{0}^{\;}}=\frac{{V}_{2}^{\;}}{{T}_{2}^{\;}}$…④
解得:${T}_{0}^{\;}=300K$…⑤
Ⅱ、将A物体取走,继续加热使气体的温度再升高60℃后,最终气柱的高度为x,体积${V}_{3}^{\;}=xS$,压强${p}_{3}^{\;}={p}_{0}^{\;}+\frac{mg}{S}=\frac{4}{3}{p}_{0}^{\;}$,温度${T}_{3}^{\;}=420K$…⑥
$\frac{{p}_{0}^{\;}{V}_{0}^{\;}}{{T}_{0}^{\;}}=\frac{{p}_{3}^{\;}{V}_{3}^{\;}}{{T}_{3}^{\;}}$…⑦
解得:x=1.05H
答:(1)气缸在初始状态时气体的温度300K;
(2)气缸内气柱最终的高度1.05H.

点评 本题考查气体实验定律和理想气体状态方程的应用,关键是确定气体发生了什么变化,确定初末各个状态参量,根据气体实验定律或理想气体状态方程列式求解

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.下列说法中正确的是(  )
A.向心加速度越大,物体速率变化越快
B.向心加速度大小与轨道半径成反比
C.向心加速度方向始终指向圆心
D.在匀速圆周运动中,向心加速度是变化的

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.两列简谐横波的振幅都是10cm,传播速度大小相同,实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播;虚线波沿x轴负方向传播.某时刻两列波在如图所示区域相遇,则(  )
A.实线波和虚线波的频率之比为3:2
B.在相遇区域会发生干涉现象
C.平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零
D.平衡位置为x=8.5m处的质点此刻位移y>10cm
E.从图示时刻起再经过0.25s,平均位置为x=5m处的质点的位移y<0

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.(1)麦克斯韦电磁场理论的内容是变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场.
(2)电磁波在传播过程中,每处的电场方向和磁场方向总是垂直的,并和该处电磁波的传播方向垂直,这就说明电磁波是横波.
(3)目前雷达发射的电磁波频率多在200MHz至1000MHz的范围内.请回答下列关于雷达和电磁波的有关问题.
①雷达发射电磁波的波长范围是多少?
②能否根据雷达发出的电磁波确定雷达和目标间的距离?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,两个质量相同的小球A、B固定在一轻杆的两端,绕一固定转轴O从水平位置由静止释放,当杆到达竖直位置时,设杆对A做功为W,B球机械能的变化量△E,则(  )
A.W=0,△E=0B.W<0,△E>0C.W>0,△E>0D.W>0,△E<0

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.小河宽为d,河水中各点水流速度的大小与各点到较近河岸边的距离成正比,v=$\frac{4{v}_{0}}{d}$x,x为各点到近岸的距离,小船在静水中的速度为v0.小船的船头垂直河岸渡河,则下列说法中正确的是(  )
A.全程船的位移为$\sqrt{5}$d
B.全程船的位移为$\sqrt{3}$d
C.小船到达离河对岸$\frac{3d}{4}$处,船的实际速度为$\sqrt{10}$v0
D.小船到达离河对岸$\frac{3d}{4}$处,船的实际速度为$\sqrt{2}$v0

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上,在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,如图所示,当撤去外力后,下列说法中正确的是(  )
①a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量守恒
②a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量不守恒
③a离开墙壁后,a和b组成的系统动量守恒
④a离开墙壁后,a和b组成的系统动量不守恒.
A.①③B.②④C.②③D.①④

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.探索火星的奥秘承载着人类征服宇宙的梦想.假设人类某次利用飞船探测火星的过程中,探测飞船只在万有引力作用下贴着火星表面绕火星做圆周运动时,测得其绕行速度为v,绕行一周所用时间为T,已知引力常量为G,则(  )
A.火星表面的重力加速度为$\frac{πv}{T}$B.火星的半径为$\frac{Tv}{2π}$
C.火星的密度为$\frac{3π}{G{T}^{2}}$D.火星的质量为$\frac{T{v}^{2}}{2πG}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,质量为M的斜面体B放在粗糙水平地面上,质量为m的物块A放在粗糙面体B上,现用一个沿斜面向上的力F拉A,在力F的作用下,物块A沿斜面向上匀速上滑,而斜面体B保持静止,已知斜面的倾角为θ,下面说法正确的是(  )
A.物块A受到3个力的作用
B.斜面体B受到6个力的作用
C.地面对斜面体B的摩擦力大小Ff=Fcosθ
D.地面对斜面体B的支持力FN=(M+m)g

查看答案和解析>>

同步练习册答案