分析 先根据理想气体的等温变化解得此时气体的压强,然后根据$P=\frac{F}{S}$,解得所加的物体重力.第二步气体做的是等压变化,根据等压变化的规律来解.
解答 解:(1)若保持温度不变,在活塞上放一重物,使气缸内气体的体积减小$\frac{1}{3}$,
根据理想气体的等温变化:p1=p0+$\frac{mg}{S}$,V1=V; p2=p2,V2=$\frac{2}{3}$V
p1V1=p2V2,
解得:p2=$\frac{3}{2}$(p0+$\frac{mg}{S}$)
活塞上放一重物,对活塞受力分析得:p2s=(M+m)g+P0S,代入数据得:$\frac{3}{2}$(p0+$\frac{mg}{S}$)=p0+$\frac{(M+m)g}{S}$
解得:M=$\frac{1}{2}$m+$\frac{{P}_{0}S}{2g}$
(2)在加压重物的情况下,保持气缸内压强不变,要使气缸内的气体恢复原来体积,应对气体加热,
p1=p0+$\frac{mg}{S}$,V1=V; T1=T0,p3=p2=$\frac{3}{2}$(p0+$\frac{mg}{S}$),V3=V,T3$\frac{{P}_{1}{V}_{1}}{{T}_{1}}=\frac{{P}_{3}{V}_{3}}{{T}_{3}}$
根据理想气体状态方程:
$\frac{{P}_{1}{V}_{1}}{{T}_{1}}=\frac{{P}_{3}{V}_{3}}{{T}_{3}}$
解得:T3=$\frac{3}{2}$ T0
t3=$\frac{3}{2}$ T0-273摄氏度
答:(1)气体的压强为$\frac{3}{2}$(p0+$\frac{mg}{S}$),所加重物的质量M为$\frac{1}{2}$m+$\frac{{P}_{0}S}{2g}$.
(2)气体温度升高到$\frac{3}{2}$ T0-273摄氏度.
点评 正确应用理想气体状态方程的前提是:判断此变化过程是属于等压、等容、还是等温变化,受力分析时研究对象的确定.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从A到C,半圆型槽所受摩擦力先增大再减小 | |
B. | 从A到C,半圆型槽所受摩擦力的方向先向左再向右 | |
C. | 从A到B,质点所受重力的瞬时功率先增大后减小 | |
D. | 从B到C,质点所受弹力的瞬时功率不断减小 |
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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. | 10.25 m,2 cm | B. | 10.25 m,-2 cm | C. | 82 cm,-2 cm | D. | 82 cm,2 cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块c的质量是(m1+m2)sinθ | |
B. | b棒放上导轨前,物块c减少的重力势能等于a、c增加的动能 | |
C. | b棒放上导轨后,a棒克服安培力所做的功等于a棒上消耗的电能 | |
D. | b棒放上导轨后,b棒中电流大小是$\frac{{m}_{1}gsinθ}{BL}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 如D和E能结合成F,结合过程一定会吸收核能 | |
B. | 如D和E能结合成F,结合过程一定会释放核能 | |
C. | 如A分裂成B和C,分裂过程一定会吸收核能 | |
D. | 如A分裂成B和C,分裂过程一定会释放核能 |
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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. | 从小孔S进入磁场的粒子速度大小一定相等 | |
B. | 从小孔S进入磁场的粒子动能一定相等 | |
C. | 打到胶片上同一点的粒子速度大小一定相等 | |
D. | 打到胶片上位置距离O点越近的粒子,比荷越大 |
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