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1.如图所示,气缸水平固定放置,气缸内气体温度为t1=27℃时,气缸内活塞处于平衡状态,活塞与气缸壁间的摩擦不计,活塞截面积为S=12cm2,大气压强为p0=1.0×105Pa,当气缸内气体温度降低到t2=-33℃时,现维持活塞的位置不变,求此时气缸内的气体压强为多少?维持活塞的位置不变需要多大的力?

分析 以气缸内的气体为研究对象,气体做等容变化,找出初状态与末状态,然后由查理定律即可求出末状态的压强;对活塞进行受力分析,由共点力的平衡即可求出拉力.

解答 解:气缸内的气体做等容变化,初状态:p1=p0=1.0×105Pa,T1=273+27=300K
末状态:p2=?T2=273-33=240K
由查理定律:$\frac{{p}_{1}}{{T}_{1}}=\frac{{p}_{2}}{{T}_{2}}$
代入数据解得:p2=0.8×105Pa
以活塞为研究对象,当气缸内的温度降低时,气缸内的压强进行,所以需要受到向右的拉力,设拉力为F,则根据活塞的受力平衡可得:
p0S=p2S+F
所以:F=p0S-p2S=(1.0×105Pa-0.8×105Pa)×12×10-4m2=24 N
答:此时气缸内的气体压强为0.8×105Pa;维持活塞的位置不变需要24N的向右的力.

点评 本题考查理想气体的状态方程,要熟悉理想气体等温变化,用玻意耳定律;理想气体等容变化,用查理定律;理想气体等压变化,用盖•吕萨克定律.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.一含有理想变压器的电路如图所示,图中电阻R1,R2和R3的阻值分别为3Ω,1Ω,4Ω,A为理想交流电流表,U为正弦交流电压源,输出电压的有效值恒定.当开关S断开时,电流表的示数为I;当S闭合时,电流表的示数为4I.该变压器原、副线圈匝数比为(  )
A.2B.3C.4D.5

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.中国宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中最早记载了地磁偏角:“以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也.”进一步研究表明,地球周围地磁场的磁感线分布示意如图.结合上述材料,下列说法不正确的是(  )
A.地理南、北极与地磁场的南、北极不重合
B.地球内部也存在磁场,地磁南极在地理北极附近
C.地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行
D.地磁场对射向地球赤道的带电宇宙射线粒子有力的作用

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图,水平地面上有两个静止的小物块a和b,其连线与墙垂直,a和b相距l,b与墙之间也相距l;a的质量为m,b的质量为$\frac{3}{4}$m,两物块与地面间的动摩擦因数均相同,现使a以初速度v0向右滑动,此后a与b发生弹性碰撞,但b没有与墙发生碰撞.重力加速度大小为g,求物块与地面间的动摩擦因数满足的条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.一物体运动位移s时间t图象如图所示,关于该物体的运动下列说法正确的是(  )
A.物体做曲线运动B.物体的运动速度逐渐减小
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,质量M=2kg的滑块套在光滑的水平轨道上,质量m=1kg的小球通过长L=0.5m的轻质细杆与滑块上的光滑轴O连接,小球和轻杆可在竖直平面内绕O轴自由转动,开始轻杆处于水平状态.现给小球一个竖直向上的初速度v0=4m/s,g取10m/s2.若锁定滑块,试求:
(1)小球通过最高点P时对轻杆的作用力大小和方向;
(2)初速度v0为多少时,M对水平轨道的压力等于零.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.如图1所示为利用自由落体“验证机械能守恒定律”的实验装置.
①安装好实验装置,正确进行实验操作,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图2所示(其中一段纸带图中未画出).图中O点为打出的起始点,且速度为零.选取在纸带上连续打出的点A、B、C、D、E、F、G作为计数点.其中测出D、E、F点距起始点O的距离如图2所示.已知打点计时器打点周期为T=0.02s.由此可计算出物体下落到E点时的瞬时速度vE=3.04 m/s(结果保留三位有效数字).

②若已知当地重力加速度为g,代入图3中所测的数据进行计算,并将$\frac{1}{2}$vE2与gh2进行比较(用题中所给字母表示),即可在误差范围内验证,从O点到E 点的过程中机械能是否守恒.

③某同学进行数据处理时不慎将纸带前半部分损坏,找不到打出的起始点O了,如图3所示.于是他利用剩余的纸带进行如下的测量:以A点为起点,测量各点到A点的距离h,计算出物体下落到各点的速度v,并作出v2-h图象.图4中给出了a、b、c三条直线,他作出的图象应该是直线a;由图象得出,A点到起始点O的距离为10.0cm(结果保留三位有效数字).

④某同学在家里做“验证机械能守恒定律”的实验,他设计的实验装置如图5所示,用细线的一端系住一个较重的小铁锁(可看成质点),另一端缠系在一支笔上,将笔放在水平桌面的边上,用较重的书压住.将铁锁拉至与桌面等高处(细线拉直),然后自由释放.在笔的正下方某合适位置放一小刀,铁锁经过时,细线立即被割断,铁锁继续向前运动,落在水平地面上.测得水平桌面高度为h,笔到铁锁的距离为l,笔到铁锁落地的水平距离为s.若满足s2=4l(h-l)(用l、h表示),即可验证铁锁从释放至运动到笔的正下方的过程中机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.如图所示,方盒A静止在光滑的水平面上,盒内有一小滑块B,盒的质量是滑块的2倍,滑块与盒内水平面间的动摩擦因数为μ.若滑块以速度v开始向左运动,与盒的左、右壁发生无机械能损失的碰撞,滑块在盒中来回运动多次,最终相对于盒静止,则此时盒的速度大小为$\frac{1}{3}v$,滑块相对于盒运动的路程为$\frac{{v}^{2}}{3μg}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,倾角θ=37°的斜面底端B平滑连接着半径r=0.40m的竖直光滑圆轨道.质量m=0.50kg的小物块,从距地面h=2.7m处沿斜面由静止开始下滑,小物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2
(1)物块滑到斜面底端B过程中,重力作的功是多少?支持力作的功是多少?动摩擦力作的功是多少?
(2)物块滑到斜面底端B时的速度大小.
(3)物块运动到圆轨道的最高点A时,对圆轨道的压力大小.

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