分析 ①由平衡条件及受力分析可求得压强大小,由题意计论可得出对应的体积大小,再由理想气体状态方程可求得压强;
②根据理想气体状态方程可讨论压强大小,再由理想气体状态方程可求得体积.
解答 解:①设活塞D最终停止移动时没有靠在气缸A左壁上,此时气体温度为T2=400K,压强设为p,体积为V1,则对活塞,由平衡条件,有
PS-P0S=0
解得P=P0
由理想气体状态方程可知
$\frac{P{V}_{A}}{{T}_{1}}$=$\frac{P{V}_{1}}{{T}_{2}}$
联立解得V1=3.2L<VB=3.6L,由此可知活塞D最终停止移动时靠在了气缸A左壁上,则此时气体体积为VB=3.6L.
设此时气体压强为p1,由理想气体状态方程可知
$\frac{P{V}_{A}}{{T}_{1}}$=$\frac{{P}_{1}{V}_{B}}{{T}_{2}}$
解得:p1=8.89×104Pa
②设活塞D最终停止移动时靠在气缸A左壁上,此时气体温度为T2′=500K,压强设为p2,体积为VB,由理想气体状态方程可知:
$\frac{P{V}_{A}}{{T}_{1}}=\frac{{P}_{2}{V}_{B}}{{T′}_{2}}$
解得p2=1.11×105Pa>p0=1.0×105Pa,由此可知活塞D最终停止移动时没有靠在气缸A左壁上,则此时气体压强为:p=1.0×105Pa.
设此时气体体积为V2,由理想气体状态方程可知:
$\frac{P{V}_{A}}{{T}_{1}}$=$\frac{P{V}_{B}}{T{′}_{2}}$+$\frac{P({V}_{2}-{V}_{B})}{{T}_{1}}$
解得:V2=3.84L
答:①气缸A、活塞D和细管都是绝热时气体的体积为3.6L;压强为8.89×104Pa
②A的器壁导热性能良好,且恒温槽温度调高为500K时,体积为3.84L;压强为1.0×105Pa
点评 本题考查理想气体状态方程的应用,在解题时要注意认真分析题意,第一问中明确容器的大小,第二问中注意压强的大小确定.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 经典力学是物理学和天文学的基础,也是现代工程技术的理论基础 | |
B. | 经典力学的理论体系是经过几代科学家长期的探索,历经曲折才建立起来的 | |
C. | 经典力学具有丰富的理论成果,也建立了验证科学的方法体系 | |
D. | 当物体运动速度很大(v→c)、引力很强、活动空间很小(微观)时,经典力学理论所得的结果与实验结果之间出现了较大的偏差 |
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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:多选题
A. | 路端电压变大 | B. | 电路中的总电流变大 | ||
C. | 通过电阻R2的电流变小 | D. | 通过滑动变阻器R1的电流变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电压表的示数是24$\sqrt{2}$V | |
B. | 电流表的示数为0.50A | |
C. | 变压器原线圈得到的功率是24W | |
D. | 原线圈输入的正弦交变电流的频率是50Hz |
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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:多选题
A. | v0≥5m/s | B. | v0≥2$\sqrt{5}$m/s | C. | v0≥$\sqrt{5}$m/s | D. | v0≤$\sqrt{10}$m/s |
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