【题目】一定质量的理想气体,其状态变化的p-V图像如图所示,已知气体在状态A时的温度为260K,则气体在状态B时的温度为__________K,从状态A到状态C气体与外界交换的热量为___________J.
【答案】 780 600
【解析】由题可知,TA=260K,VA=1×10-3m3,VB=3×10-3m3,
由图示图象可知,A→B等压变化,由盖吕萨克定律得:
代入数据解得:TB=700K。
气体状态参量:pA=3×105Pa,VA=1×10-3m3,pC=1×105Pa,VC=3×10-3m3,
由理想气体状态方程得:
代入数据解得:TC=TA=260K
A、C两个状态的温度相等,内能相等,气体从A到C过程,内能变化量△U=0
A到B过程气体体积增大,气体对外做功:W=-p△V=-3×105×(3-1)×10-3=-600J,由热力学第一定律△U=W+Q得:Q=△U-W=0-(-600)=600J>0,气体从外界吸收600J的热量.
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【题目】如图所示,一质量为M=2.0×10kg的平板小货车A载有一质量为m=1.0×10kg的重物B,在水平直公路上以速度=36km/h做匀速直线运动,重物与车厢前壁间的距离为L=1.5m,因发生紧急情况,火车突然制动,已知火车车轮与地面间的动摩擦因数为=0.4,重物与车厢底板之间的动摩擦因数为=0.2,重力加速度g=10m/s,若重物与车厢前壁发生碰撞,则碰擴时间极短,碰后重物与车厢前壁不分开。
(1)请通过计算说明重物是否会与车厢前壁发生碰撞;
(2)试求货车从开始刹车到停止运动所用的时间和刹车距离。
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【题目】某物理小组欲利用如图所示的电路同时测量一只有30格刻度的毫安表的量程、内阻且要得到光敏电阻的阻值与光照强度之间的关系。实验室能提供的实验器材有:学生电源(输出电压为U=18.0V,内阻不计)、电阻箱R(最大阻值9999.9Ω)、单刀双掷开关一只、导线若干。
(1)该小组实验时先将电阻箱的阻值调至最大,然后将单刀双掷开关接至a端,开始调节电阻箱,发现将电阻箱的阻值调为1700Ω时,毫安表恰好能够偏转10个格的刻度,将电阻箱的阻值调为800Ω时,毫安表刚好能偏转20个格的刻度,实验小组据此得到了该毫安表的量程为_______mA,内阻Rg=________Ω。
(2)该小组查阅资料得知,光敏电阻的阻值随光照强度的变化很大,为了安全,该小组需将亮安表改装成量程为3A的电流表,则需在亳安表两端_______(选填“串联”或“并联”)一个阻值后电表总电阻为______Ω的电阻(保留两位有效数字)。
(3)改表之后,该小组将单刀双掷开关接至b端,通过实验发现,流过毫安表的电流I(单位:mA)与光照强度E(单位:cd)之间的关系满足,由此可得到光敏电阻的阻值R(单位:Ω)与光照强度E之间的关系为__________。
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【题目】在边长为L的等边三角形ABC范围内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。位于等边三角形中心O处的粒子源可向纸面内的各个方向发射速率相等的同种带正电粒子,粒子的比荷为,不计重力及粒子间的相互作用。
(1)若等边三角形AB边的任意位置都会有粒子通过,求粒子初速度的大小应满足的条件。
(2)若粒子的初速度大小为v0时,恰好可使等边三角形AB边的任意位置都会有粒子通过,求初速度为v0的粒子在磁场中运动时间最长与最短的差值。(已知:若sinθ=k,则θ=arcsin k)
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【题目】在一个很小的矩形半导体薄片上,制作四个电极E、F、M、N,做成了一个霍尔元件,在E、F间通入恒定电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B,M、N间的电压为UH.已知半导体薄片中的载流子为正电荷,电流与磁场的方向如图所示,下列说法正确的有( )
A. N板电势高于M板电势
B. 磁感应强度越大,MN间电势差越大
C. 将磁场方向变为与薄片的上、下表面平行,UH不变
D. 将磁场和电流分别反向,N板电势低于M板电势
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【题目】如图所示,匀强电场中有一个O为圆心、半径为R的圆,AC为直径,电场方向与圆所在平面平行且与AB连线垂直斜向下,A、0两点电势差为U,一带正电的粒子只在电场力作用下在电场中运动,经A、B两点时速度方向均沿圆的切线方向,速度大小均为v0.下列说法正确的是
A. A、C两点的电势相等
B. 粒子从A到B的运动过程中,电势能先减小后增大
C. 匀强电场的电场强度E=
D. 匀强电场的电场强度E=
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【题目】2018年2月在平昌冬奥会中,我国运动员李馨参加了两项越野滑雪的比赛,成绩有所突破如图所示,某次滑雪训练,如果该运动员站在水平雪道上第一次利用滑雪杖对雪面的作用获得水平推力F=75N而从静止向前滑行,其作用时间为t1=1.0s。撤除水平推力F后经过t2=2.0s,她第二次利用滑雪杖对面的作用获得同样的水平推力,第二次利用滑雪杖对雪面的作用距离与第一次相同已知该运动员连同装备的总质量为m=60kg,在整个运动过程中受到的滑动摩擦力大小恒为Ff=15N运动员可视为质点,不考虑空气阻力。求:
(1)运动员第一次利用滑雪杖对雪面作用后的速度大小及这段时间内的位移大小;
(2)运动员第二次撤除水平推力后滑行的最大距离。
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【题目】某同学用气垫导轨验证机械能守恒定律,在气垫导轨的滑块上装上一个挡光片和一个方盒,测得滑块、方盒及挡光片的总质量为M,气垫导轨的右端固定一个定滑轮,细线绕过滑轮,一端与滑块相连,另一端挂有6个钩码,每个钩码的质量为m,当地重力加速度为g,(桌面足够高)
(1)现用游标卡尺测出挡光片的宽度,读数如图所示,则宽度d=_________mm;
(2)实验前先调节气垫导轨水平,方法是:取下砝码,接通气垫导轨装置的电源,调节导轨下面的螺母,若滑块放在气垫导轨上任意位置都能_____________,则导轨水平
(3)先挂上6个钩码,将滑块由某一固定位置由静止释放,滑块上的挡光片通过光电门的时间为t,则滑块通过光电门的速度为____________(用题中所给字母表示)。
(4)每次将1个钩码移放到滑块上的方盒中,滑块均由同一位置由静止释放,重复实验,记录每次悬挂钩码的个数n及挡光片通过光电门的时间t,在坐标纸上作出图像,如图所示,要验证机械能守恒,还需要测量的物理量是______________,设此物理量的测量值为x,要验证机械能守恒,在误差允许的范围内,作出的图像斜率k=_______________。
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【题目】为了探究加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为d,滑块通过细线与重物相连,细线的拉力F大小等于力传感器的示数.让滑块从光电门1由静止释放,记下滑到光电门2的时间t,改变重物质量来改变细绳拉力大小,重复以上操作5次,得到下列表格中5组数据.
依据表中数据在坐标纸上画出a—F图象,由图象可得滑块质量m=_________kg,滑块和轨道间的动摩擦因数μ=____________(取g=10m/s2)(均保留两位有效数字)
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