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【题目】在如图所示的pT图象中,一定质量的某种理想气体先后发生以下两种状态变化:第一次变化是从状态A到状态B,第二次变化是从状态B到状态C,且AC连线的反向延长线过坐标原点O,已知气体在A状态时的体积为,求:

①气体在状态B时的体积和状态C时的压强

②在标准状态下,1mol理想气体的体积为V=22.4L,已知阿伏伽德罗常数/mol,试计算该气体的分子数(结果保留两位有效数字).注:标准状态是指温度,压强

【答案】

【解析】试题分析:①求出气体的状态参量,然后应用查理定律与玻意耳定律求气体的体积与压强.②由盖吕萨克定律求出气体在标准状况下的体积,然后求出气体分子数.

①由题意可知:

因此AC过程可以等效为等容变化

由查理定律得:

代入数据解得:

状态B到状态C的过程为等温变化,由玻意耳定律得:

代入数据解得:

②设气体在标准状态下的体积为,由盖吕萨克定律得:

代入数据解得:

因此气体的分子数为:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两根光滑水平导轨与一个倾角为α的金属框架abcd连接(连接处呈圆弧形).匀强磁场仅分布于框架所在斜面,磁感应强度B跟框架面垂直框架边ab、cd长均为L,电阻均为2R,框架其余部分电阻不计.有一根质量为m、电阻为R的金属棒MN平行于ab放置,让它以初速v0冲上框架,在到达最高点的过程中,框架边ab发出的热量为Q试求:

(1)金属棒MN受到的最大安培力的大小和方向;

(2)金属棒MN上升的最大高度;

(3)金属棒MN刚冲上框架时ab部分的发热功率

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【题目】如图所示,在光滑水平面上叠放着AB两物体,已知mA=6 kg、mB=2 kg,AB间动摩擦因数μ=0.2,在物体A上系一细线,细线所能承受的最大拉力是20 N,现水平向右拉细线,g10 m/s2,则(  )

A. 当拉力F<12 N时,A静止不动

B. 当拉力F>12 N时,A相对B滑动

C. 当拉力F=16 N时,BA的摩擦力等于4 N

D. 无论拉力F多大,A相对B始终静止

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一定质量的理想气体的压强、内能的变化与气体体积的温度的关系是(

A. 如果保持其体积不变,温度升高,则气体的压强增大,内能增大

B. 如果保持其体积不变,温度升高,则气体的压强增大,内能减少

C. 如果保持其温度不变,体积增大,则气体的压强减小,内能增大

D. 如果保持其温度不变,体积增大,则气体的压强减小,内能减少

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】已知锌板的极限波长λ0372 nm.今用处于n2激发态的氢原子发出的光照射锌板,已知氢原子能级公式EnE1E1=-13.6 eV,电子质量me9.1×1031 kg,问:

(1)氢原子发出光子的能量多大;

(2)锌板发生光电效应时,光电子的最大初动能是多少;

(3)具有最大初动能的电子对应的德布罗意波长多大.

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【题目】发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3.轨道12相切于Q点,轨道23相切于P点,则(  )

A. 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率

B. 卫星在轨道3上的角速度等于在轨道1上的角速度

C. 卫星在轨道1上经过Q点时的速率小于它在轨道2上经过Q点时的速率

D. 卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度

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【题目】如图所示,一物体以v0=2 m/s的初速度从粗糙斜面顶端下滑到底端用时t=1 s已知斜面长度L=15 m,斜面的倾角θ=30°,重力加速度取g=10 m/s2求:

1物体滑到斜面底端时的速度大小;

2物体沿斜面下滑的加速度大小和方向;

3物体与斜面间的动摩擦因数

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【题目】某同学在探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中,测得图中弹簧OC的劲度系数为500 N/m。如图甲所示,用弹簧OC和弹簧秤ab探究求合力的方法实验。在保持弹簧伸长1.00 cm不变的条件下。

(1)若弹簧秤ab间夹角为90°,弹簧秤a的读数是______N(图乙中所示),则弹簧秤b的读数可能为________N。

(2)若弹簧秤ab间夹角大于90°,保持弹簧秤a与弹簧OC的夹角不变,减小弹簧秤b与弹簧OC的夹角,则弹簧秤a的读数________、弹簧秤b的读数________(变大”“变小不变”)。

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【题目】如图所示,竖直固定在水平地面上的透气圆筒中有一劲度系数k=50N/m的轻质弹簧,弹簧下端固定,上端连接一质量m=1kg的薄板,圆筒内壁涂有一层ER流体,它对薄板的阻力可调。起初薄板静止,ER流体对其阻力为0,弹簧的长度l=1m。现有一质量M=2kg的物体从距地面h=2m处自由落下,与薄板碰撞后粘在一起向下做匀减速运动,当薄板下移距离s=0.5m时速度减为0。忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:

(1)在物体与薄板碰撞过程中,物体与薄板组成的系统损失的机械能

(2)薄板下移距离s0=0.1m时,ER流体对其阻力的大小。

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