【题目】如图所示,面积S=100cm2的轻活塞A将一定质量的气体封闭在导热性能良好的汽缸B内,汽缸开口向上竖直放置,高度足够大.在活塞上放一重物,质量为m=20kg,静止时活塞到缸底的距离为L1=20cm,摩擦不计,大气压强为P0=1.0×105Pa,温度为27℃,g取10m/s2 .
(1)若保持温度不变,将重物去掉,求活塞A移动的距离;
(2)若加热汽缸B,使封闭气体温度升高到177℃,求活塞A移动的距离.
【答案】
(1)
解:以封闭气体为研究对象,
初态压强:p1=p0+ =1.0×105+ =1.2×105Pa,
初状态体积:V1=L1S=20S,末状态压强:p2=p0=1.0×105Pa
气体发生等温变化,由玻意耳定律得:p1V1=p2V2,
即:1.2×105×20S=1×105×L2S,
解得:L2=24cm,
活塞移动距离:d=L2﹣L1=4cm
(2)
解:加热气缸,气体做等压变化,由查理定律得:
= ,
即: = ,
解得:L3=30cm,
活塞移动距离:d′=L3﹣L1=30﹣20=10cm
【解析】(1)气体发生等温变化,由玻意耳定律可以求出气体体积,然后求出活塞移动的距离.(2)气体发生等压变化,应用查理定律分析答题.
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【题目】下列关于物理学中的思想和方法说法不正确的是( )
A.瞬时速度的概念用到了极限的思想
B.用比值法来定义物理概念,速度v= 和 加速度 a= 都是采用比值法定义的
C.合力和分力用到了等效替代的思想
D.推导匀变速直线运动的位移公式时,用到了微元法
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【题目】国产歼﹣15舰载机以80m/s的速度降落在静止的“辽宁号”航母水平甲板上,机尾挂钩精准钩住阻拦索,如图所示.在阻拦索的拉力帮助下,经历2.5s速度减小为零.若将上述运动视为匀减速直线运动,根据以上数据不能求出战斗机在甲板上运动的( )
A.位移
B.加速度
C.平均速度
D.受到的阻力
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【题目】图为气流的加热装置的示意图,使用电阻丝加热导气管,视变压器为理想变压器,原线圈接入电压有效值恒定的交流电并保持匝数不变,调节触头 P,使输出电压有效值由 220V 降至110V,调节前后( )
A.副线圈中的电流比为1:2
B.副线圈输出功率比为 4:1
C.副线圈的接入匝数比为 2:1
D.原线圈输入功率比为1:2
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【题目】“测定玻璃的折射率”的实验中,在白纸上放好玻璃砖,aa′和bb′分别是玻璃砖与空气的两个界面,如图所示,在玻璃砖的一侧插上两枚大头针P1和 P2 , 用“+”表示大头针的位置,然后在另一侧透过玻璃砖观察,并依次插上大头针P3和P4 . 在插P3和P4时,应使( )
A.P3只挡住P1的像
B.P4只挡住P2的像
C.P3同时挡住P1、P2的像
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【题目】在“测定电池的电动势和内阻”实验中,某同学利用图甲所示电路来测量某电池的电动势和和内电阻.实验时将滑动变阻器的滑片从最左端开始向右移动,依次记录五组电压表和电流表的示数(电表均视为理想电表),并将数据U﹣I图中描出.
(1)最后记录的数据是对应图乙中的(填“P点”或“Q点”)
(2)根据图线可得电动势E=V,内电阻r=Ω.
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【题目】水平面上静止放置一质量为M的木箱,箱顶部和底部用细线分别拴住质量均为m的小球,两球间有一根处于拉伸状态的轻弹簧,使两根细线均处于拉紧状态,如图所示。现在突然剪断下端的细线,则从剪断细线开始到弹簧恢复原长以前,箱对地面的压力变化情况,下列判断正确的是( )
A.刚剪断细线瞬间,压力突然变大,以后箱对地面压力逐渐减小
B.刚剪断细线瞬间,压力突然变大,以后箱对地面压力逐渐增大
C.刚剪断细线瞬间,压力突然变小,以后箱对地面压力逐渐减小
D.刚剪断细线瞬间,压力突然变小,以后箱对地面压力逐渐增大
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【题目】处在激发态的氢原子向能量较低的状态跃迁时会发出一系列不同频率的光,称为氢光谱。氢光谱的波长λ可以用下面的巴耳末—里德伯公式表示:=R,n、k分别表示氢原子跃迁前后所处状态的量子数,k=1,2,3,…对每一个k,有n=k+1,k+2,k+3,…R称为里德伯常量,是一个已知量。对于k=1的一系列谱线其波长处在紫外线区,称为莱曼系;k=2的一系列谱线其波长处在可见光区,称为巴耳末系。用氢原子发出的光照射某种金属进行光电效应实验,当用莱曼系波长最长的光照射时,遏止电压的大小为U1,当用巴耳末系波长最短的光照射时,遏止电压的大小为U2,已知电子的电荷量为e,真空中的光速为c,试求:普朗克常量和该种金属的逸出功。
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【题目】一物体做匀变速直线运动,下列说法中正确的是( )
A. 物体的末速度与时间成正比
B. 物体的位移必与时间的平方成正比
C. 物体速度在一段时间内的变化量与这段时间成正比
D. 匀加速运动,位移和速度随时间增加;匀减速运动,位移和速度随时间减小
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