分析 (1)设汽缸足够长,F达最大值时活塞仍在气缸内,根据玻意耳定律求解出拉伸后的长度后比较即可;
(2)根据理想气体状态方程列式求解即可.
解答 解:(1)设L有足够长,F达最大值时活塞仍在气缸内,设此时气柱长L2,气体压强p2
活塞受力平衡 p2=p0-$\frac{F}{S}$=0.5×105 Pa
根据气态方程(T1=T2),有
p1SL0=p2SL2
解得L2=0.8m
∴L2<L 所以不能将活塞拉出
(2)保持F最大值不变,温度升高活塞刚到缸口时,
已知:L3=1m p3=p2
根据理想气体状态方程,有
$\frac{{p}_{3}{L}_{3}S}{{T}_{3}}$=$\frac{{p}_{1}{L}_{0}S}{{T}_{1}}$
解得T3=$\frac{{p}_{3}{L}_{3}{T}_{1}}{{P}_{1}{L}_{0}}$=$\frac{0.5×105×1×300}{1×105×0.4}$K=375 K
t3=375-273=102℃
答:(1)温度保持不变,不能将活塞从气缸中拉出;
(2)保持拉力的最大值不变,气缸中气体温度至少为102摄氏度时,才能将活塞从气缸中拉出.
点评 本题关键是明确求解出气体压强后根据理想气体状态方程多次列式求解,基础题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体做匀速直线运动 | B. | 物体做变加速直线运动 | ||
C. | 物体的初速度大小为0.5m/s | D. | 物体的初速度大小为1m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | X星球的质量为M=$\frac{4π{r}_{1}^{3}}{G{{T}_{1}}^{2}}$ | |
B. | X星球表面的重力加速度为gx=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{{T}_{1}^{2}}$ | |
C. | 登陆舱在半径为r2的轨道上做圆周运动的周期为T2=T1$\sqrt{\frac{{r}_{1}^{3}}{{r}_{2}^{3}}}$ | |
D. | 登陆舱在半径为r1与r2轨道上运动时的线速度大小之比为$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}}$ |
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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. | 小球的动能减小了mgH | B. | 小球机械能减小了FH | ||
C. | 小球重力势能减小了mgH | D. | 小球克服空气阻力做功(F+mg)H |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力、牵引力和斜面的支持力 | B. | 重力、摩擦力和斜面的支持力 | ||
C. | 重力和斜面的支持力 | D. | 重力、支持力、牵引力和压力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块B不受摩擦力作用 | |
B. | 物块B受摩擦力作用,大小恒定,方向向左 | |
C. | 要使A、B和车保持相对静止,θ最大为37° | |
D. | 要使A、B和车保持相对静止,θ最大为53° |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{1}^{1}$H是聚变反应 | |
B. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是人工转变 | |
C. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{36}^{92}$Kr+${\;}_{56}^{141}$Ba+3${\;}_{0}^{1}$n是裂变反应 | |
D. | ${\;}_{90}^{234}$Th→${\;}_{91}^{234}$Pa+${\;}_{-1}^{0}$e是β衰变方程 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | Ⅰ、Ⅱ两束反射光一定相互平行 | |
B. | 玻璃对Ⅰ光的折射率大于Ⅱ光的折射率 | |
C. | Ⅰ光的频率小于Ⅱ光的频率 | |
D. | Ⅰ光在玻璃中的波长小于Ⅱ光在玻璃中的波长 |
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