【题目】如图所示,水平固定的汽缸封闭了体积为V=2×10﹣3m3的理想气体,已知外面的大气压为P0=1×105Pa , 活塞的横截面积为S=1×10﹣2m2 , 活塞质量和摩擦忽略不计.最初整个装置处于静止状态.现用手托住质量为m=5kg的重物,使其缓慢升高到绳刚要松弛,(g=10m/s2)求:
(1)重物需要升高多少高度?
(2)如果从绳子松弛时开始释放m , 当m下落到最低点时,m共下降了H=1.6×10﹣2m高度,求这一过程中汽缸内气体作了多少功?
(3)重物到达最低点时的加速度a的大小和方向(设在整个过程中气体温度保持不变).
【答案】
(1)
初态: ,
末态: ,
由玻意耳定律得:p1V1=p2V2
则得
重物升高的高度
(2)
对活塞和重物整体,根据动能定理得:
W﹣P0SH+mgH=0
解得,汽缸内气体作功 W=15.2J
(3)
重物到达最低点时气体的体积
则有
活塞质量不计,则对重物和活塞,根据牛顿第二定律得:(p0﹣p3)S﹣mg=ma
解得,a=6m/s2 方向向上
答:重物到达最低点时的加速度a的大小为6m/s2,方向向上.
【解析】(1)重物缓慢升高的过程中,气缸内封闭气体发生等温变化,先对活塞研究,由力平衡知识求出原来气缸内气体的压强,当绳刚松弛时,气缸内气体的压强等于大气压,再由玻意耳定律列式,求出绳刚要松弛时气缸内气体的体积,由体积变化与活塞的横截面积即可求重物上升的高度.(2)对活塞和重物整体研究,有大气压、重力和气缸内气体压力三个力做功,动能变化量为零,根据动能定理列式即可求出汽缸内气体作功.(3)根据重物下降的高度,得到重物到达最低点时气体的体积,由玻意耳定律列式,求出气体的压强,即可由牛顿第二定律重物到达最低点时的加速度a .
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【题目】下列说法中不正确的是( )
A.随着技术进步,热机的效率可以达到100%;制冷机也可以使温度达到﹣280℃
B.一定质量的理想气体,先保持压强不变而膨胀,再进行绝热压缩,其内能必定增加
C.在热机中,燃气的内能不可能全部变为机械能而不引起其他变化
D.在热传导中,热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体而不引起其他变化
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【题目】质量为m的物体,由静止开始竖直下落,由于阻力作用,下落的加速度为 g,在物体下落h的过程中,下列说法中正确的是( )
A.物体的动能增加了 mgh
B.物体的机械能减少了 mgh
C.物体克服阻力所做的功为 mgh
D.物体的重力势能减少了mgh
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【题目】小明在探究弹力产生原因的时候,将一块软橡皮放在水平桌面上,经仔细研究形成如下表述。则下列表述正确的是( )
A.桌面受到的压力实际就是软橡皮的重力
B.桌面受到的压力是由软橡皮发生形变形成的
C.桌面对软橡皮的支持力与软橡皮的重力是一对相互作用力
D.桌面对软橡皮的支持力与软橡皮对桌面的压力一定大小相等,而且为同一性质的力
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【题目】《大国崛起》有这样一段解说词:“牛顿为工业革命创造了一把科学的钥匙,瓦特拿着这把钥匙开启了工业革命的大门……”这里的“钥匙”是指
A.进化论
B.日心说
C.电磁感应说
D.牛顿力学定律
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【题目】如图所示,将一个绝热的开口汽缸竖直放置在水平桌面上,在汽缸内用一个绝热活塞封闭了一定质量的气体.在活塞上面放置一个物体,活塞和物体的总质量为10kg , 活塞的横截面积为S=100cm2 . 已知外界的大气压强为P0=1×105Pa , 不计活塞和汽缸之间的摩擦力.在汽缸内部有一个电阻丝,电阻丝的电阻值R=4Ω,电源的电压为12V.接通电源10s后活塞缓慢升高h=10cm(g取10m/s2).
(1)求这一过程中气体的内能变化量.
(2)若缸内气体的初始温度为27℃,体积为3×10﹣3m3 , 试求接通电源10s后缸内气体的温度是多少?
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【题目】如图甲所示,在x轴上方存在随时间变化的匀强磁场(如图乙所示),磁感应强度大小为B,规定垂直于xOy平面向外为正方向;在x轴下方存在匀强电场,电场方向与xOy平面平行,且与x轴成30°夹角.在t=0时刻,一带正电的粒子以速度v0自y轴上P点沿y轴正方向射出,一段时间后进入电场,进入电场时的速度方向与电场方向相反.已知粒子的比荷 = ,磁场变化周期为T0 , 忽略重力的影响.求:
(1)粒子自P点出发至第一次到达x轴时所需的时间;
(2)若使粒子能够回到P点,求电场强度的最大值.
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【题目】如图所示,在光滑水平面上有一长木板,质量为M,在木板左端放一质量为m的物块,物块与木板间的滑动摩擦力为Ff,给物块一水平向右的恒力F,当物块相对木板滑动L距离时,木板运动位移为x,则下列说法正确的是( )
A.此时物块的动能为FL
B.此时物块的动能为(F﹣Ff)L
C.此时物块的动能为F(L+x)﹣FfL
D.此时木板的动能为Ffx
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【题目】如图所示,两个啮合齿轮,小齿轮半径为10cm,大齿轮半径为20cm,大齿轮中C点离圆心 的距离为10cm,A、B分别为两个齿轮边缘上的点,则A、B、C三点的( )
A.线速度之比为1:1:1
B.角速度之比为1:1:1
C.向心加速度之比为4:2:1
D.转动周期之比为2:1:1
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