【題目】如圖所示,一圓柱形絕熱氣缸豎直放置,通過絕熱活塞封閉著一定質(zhì)量的理想氣體。已知外界大氣壓強為p0,活塞的橫截面積為S,質(zhì)量為m= p0S/4g,與容器底部相距h,此時封閉氣體的溫度為T0,現(xiàn)在活塞上放置一質(zhì)量與活塞質(zhì)量相等的物塊,再次平衡后活塞與容器底部相距9h/10,接下來通過電熱絲緩慢加熱氣體,氣體吸收熱量Q時,活塞再次回到原初始位置。重力加速度為g,不計活塞與氣缸的摩擦。求:

(1)活塞上放置物塊再次平衡后,氣體的溫度;

(2)加熱過程中氣體的內(nèi)能增加量。

【答案】(1) (2)

【解析】(1)對活塞由平衡條件可知封閉氣體的壓強為:P1P0=1.25P0T1=T0V1=hS
活塞上放物塊后根據(jù)平衡得封閉氣體的壓強為:P2P0=1.5P0V2hS=0.9hS
由理想氣體方程得
解得:TT0=1.08T0
(2).加熱過程氣體對外做功為:W=P2VP0(hh)s=-0.15P0hS
由熱力學第一定律E=W+Q得:
加熱過程中氣體的內(nèi)能增加量:EQ+WQ=Q-0.15P0hS

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在平直公路上有甲、乙兩輛汽車同時從同一位置沿著同一方向做勻加速直線運動,它們速度的平方隨位移變化的圖象如圖所示,則

A. 甲車的加速度比乙車的加速度大

B. 處甲乙兩車的速度相等

C. 處甲乙兩車相遇

D. 末甲乙兩車相遇

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【題目】如圖所示,P是水平面上的圓弧凹槽.從高臺邊B點以速度v0水平飛出的小球,恰能從固定在某位置的凹槽的圓弧軌道的左端A沿圓弧切線方向進入軌道.O是圓弧的圓心,θ1是OA與豎直方向的夾角,θ2是BA與豎直方向的夾角.則( )

A.cotθ1tanθ2=2

B.tanθ1tanθ2=2

C.cotθ1cotθ2=2

D.tanθ1cotθ2=2

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示為氫原子的能級示意圖,一群氫原子處于n=3的激發(fā)態(tài),在向較低能級躍遷的過程中向外發(fā)出光子,用這些光照射逸出功為2.49eV的金屬鈉下列說法正確的是

A. 這群氫原子能發(fā)出3種不同頻率的光,其中從n=3躍遷到n=2所發(fā)出的光波長最短

B. 這群氫原子能發(fā)出2種不同頻率的光,其中從n=3躍遷到n=1所發(fā)出的光頻率最小

C. 金屬鈉表面發(fā)出的光電子的最大初動能為9.60eV

D. 金屬鈉表面發(fā)出的光電子的最大初動能為11.11eV

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示是探究加速度與力的關系的實驗裝置,在氣墊導軌上安裝了一個光電門,滑塊上固定一寬度為d的遮光條,力傳感器固定在滑塊上,用細繩繞過光滑定滑輪與砂桶相連,每次滑塊都從同一位置處由靜止釋放。開始時遮光條到光電門的距離為L

1)實驗時,將滑塊由靜止釋放,由數(shù)字計時器讀出遮光條通過光電門的時間,則滑塊經(jīng)過光電門時的瞬時速度為______,滑塊加速度為__________。

2)改變砂桶質(zhì)量,讀出對應的力傳感器的示數(shù)F和遮光條通過光電門的時間,用實驗中的數(shù)據(jù)描繪出圖像,若測得圖像的斜率為k,則滑塊和遮光條的總質(zhì)量M=____________。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列說法中正確的是

A. 圖甲是一束復色光進入水珠后傳播的示意圖,若a光能使某金屬發(fā)生光電效應,則采用b光照射也一定能發(fā)生光電效應

B. 圖乙是鈾核裂變圖,其核反應方向為,若該過程質(zhì)量虧損為,則鈾核的結合能為

C. 圖丙表示LC振蕩電路充放電過程的某瞬間,根據(jù)電場線和磁感線的方向可知電路中電流強度正在減小

D. 圖丁中的P、Q是偏振片。當P固定不動緩慢轉(zhuǎn)動Q時,光屏上的光亮度將會發(fā)生變化,此現(xiàn)象表明光波是橫波

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】設物體運動的加速度為a、速度為v、位移為s.現(xiàn)有四個不同物體的運動圖象如圖所示,假設物體在t=0時的速度均為零,則其中表示物體做單向直線運動的圖象是( )

A.

B.

C.

D.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】自然界中某個量D的變化量,與發(fā)生這個變化所用時間的比值,叫做這個量D的變化率。下列說法正確的是

A. D表示某質(zhì)點做平拋運動的速度,則是恒定不變的

B. D表示某質(zhì)點做勻速圓周運動的動量,則是恒定不變的

C. D表示某質(zhì)點做豎直上拋運動離拋出點的高度,則一定變大。

D. D表示某質(zhì)點的動能,則越大,質(zhì)點所受外力做的總功就越多

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】1932 年美國物理學家勞倫斯發(fā)明了回旋加速器,巧妙地利用帶電粒子在磁場中的運動特點,解決了粒子的加速問題,F(xiàn)在回旋加速器被廣泛應用于科學研究和醫(yī)學設備中。某型號的回旋加速器的工作原理如圖甲所示,圖乙為俯視圖;匦铀倨鞯暮诵牟糠譃閮蓚 D 形盒,分別為 D1、D2。D 形盒裝在真空容器里,整個裝置放在巨大的電磁鐵兩極之間的強大磁場中,磁場可以認為是勻強磁場,且與 D 形盒

底面垂直。兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時間可以忽略不計。D 形盒的半徑為 R,磁場的磁感應強

度為 B。設質(zhì)子從粒子源 A 處進入加速電場的初速度不計。質(zhì)子質(zhì)量為 m、電荷量為+q。加速器接入一定頻率的高頻交變電源,加速電壓為 U。加速過程中不考慮相對論效應和重力作用。求:

(1)質(zhì)子第一次經(jīng)過狹縫被加速后進入 D2 盒時的速度大小 v1 和進入 D2 盒后運動的軌道半徑 r1;

(2)質(zhì)子被加速后獲得的最大動能 Ek 和交變電壓的頻率 f;

(3)若兩 D 形盒狹縫之間距離為 d,且 d<<R。計算質(zhì)子在電場中運動的總時間 t1 與在磁場中運動總時間 t2,并由此說明質(zhì)子穿過電場時間可以忽略不計的原因。

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