12.如圖所示,豎直放置的絕熱圓柱形容器內(nèi)用絕熱活塞封閉一定質(zhì)量的理想氣體,已知容器橫截面積為S,活塞重為G1,與容器底部相距h,大氣壓強為p0,現(xiàn)通過電熱絲緩慢加熱氣體,當氣體的溫度為T1時活塞上升了$\frac{h}{2}$,此時停止對氣體加熱,同時在活塞上緩慢添加砂粒,當添加砂粒的重為G0時,活塞恰好回到原來位置,不計摩擦,求此時氣體的溫度.

分析 以缸內(nèi)氣體為研究對象,溫度為${T}_{1}^{\;}$時,根據(jù)活塞平衡求出氣體的壓強;末態(tài)時根據(jù)活塞受力平衡求出壓強,根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程即可求出末態(tài)溫度;

解答 解:開始時氣體的壓強為${p}_{1}^{\;}$,由平衡可知:${p}_{1}^{\;}S={G}_{1}^{\;}+{P}_{0}^{\;}S$
活塞恰好回到原來位置的壓強為${p}_{2}^{\;}$,由活塞平衡知:
${p}_{2}^{\;}S=({G}_{1}^{\;}+{G}_{0}^{\;})+{p}_{0}^{\;}S$
溫度為${T}_{1}^{\;}$時,氣體的體積為:${V}_{1}^{\;}=\frac{3}{2}hS$
溫度為${T}_{2}^{\;}$時,氣體的體積為:${V}_{2}^{\;}=hS$
由理想氣體狀態(tài)方程可得:$\frac{{p}_{1}^{\;}{V}_{1}^{\;}}{{T}_{1}^{\;}}=\frac{{p}_{2}^{\;}{V}_{2}^{\;}}{{T}_{2}^{\;}}$
聯(lián)立方程得:${T}_{2}^{\;}=\frac{2({G}_{1}^{\;}+{G}_{0}^{\;}+{p}_{0}^{\;}S){T}_{1}^{\;}}{3({G}_{1}^{\;}+{p}_{0}^{\;}S)}$
答:此時氣體的溫度$\frac{2({G}_{1}^{\;}+{G}_{0}^{\;}+{p}_{0}^{\;}S){T}_{1}^{\;}}{3({G}_{1}^{\;}+{p}_{0}^{\;}S)}$.

點評 本題考查理想氣體狀態(tài)方程的應用,關鍵是確定初末各狀態(tài)參量,溫度是熱力學溫度,注意壓強的求解采用力平衡法.

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(1)電子運動的加速度大小為多少?
(2)A點的場強的大小和方向;
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A.若帶電粒子做勻速直線運動,則金屬棒AB應向右運動
B.金屬棒的速度為2 V0時,帶電粒子可能做勻速直線運動
C.若金屬棒的向左運動速度也為V0,則帶電粒子一定做勻速直線運動
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20.如圖所示,足夠長的光滑絕緣水平臺左端固定一被壓縮的絕緣輕質(zhì)彈簧,一個質(zhì)量m=0.04kg,電量q=+2×10-4C的可視為質(zhì)點的帶電滑塊與彈簧接觸但不栓接.某一瞬間釋放彈簧彈出滑塊,滑塊從水平臺右端A點水平飛出,恰好能沒有碰撞地落到粗糙傾斜軌道的最高B點,并沿軌道滑下,在經(jīng)過C點時沒有動能損失.已知AB的豎直高度h=0.45m,傾斜軌道與水平方向夾角為α=37°,傾斜軌道長為L=2.0m,帶電滑塊與傾斜軌道的動摩擦因數(shù)μ=0.5.傾斜軌道通過光滑水平軌道CD(足夠長)與半徑R=0.2m的光滑豎直圓軌道相連,所有軌道都絕緣,運動過程滑塊的電量保持不變.只有在豎直圓軌道處存在方向豎直向下,場強大小為E=2×103V/m的勻強電場.cos37°=0.8,sin37°=0.6,取g=10m/s2.求:

(1)滑塊運動到B點時重力的瞬時功率和被釋放前彈簧的彈性勢能EP;
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7.如圖,M、N、Q是勻強電場中的三點,MN垂直于NQ,MN=4cm,NQ=3cm,MQ與電場方向平行,M,N兩點的電勢分別為5V和1.8V.則電場強度大小和Q點的電勢分別為( 。
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B.t6時刻運動員重力勢能最小,蹦床彈性勢能最大
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D.t1、t7時刻運動員速度相同

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(1)若開始時圓筒靜止且圓筒內(nèi)不加磁場,同時讓O1、O2、O3、O、O4在同一直線上.初速度不計的帶電粒子從小孔O1進入加速電場,再從小孔O3打入圓筒從O4射出.當加速電壓調(diào)為U0時,測出粒子在圓筒中運動的時間為t0,請求出此粒子的比荷$\frac{q}{m}$;
(2)僅調(diào)整加速電場的電壓,可以使粒子以不同的速度射入圓筒,若在光屏上形成的亮斑范圍為Q1P=PQ2=$\sqrt{3}$R,求達到光屏的粒子所對應的速率v的范圍,以及圓筒轉(zhuǎn)動的角速度ω.

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A.變壓器的輸入功率為1980W
B.通過排氣扇的電流為15A
C.排氣扇的輸出功率為1000W
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