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如图所示,用销钉固定的导热活塞把水平放置的导热气缸分隔成容积相同的两部分,分别封...

如图所示,用销钉固定的导热活塞把水平放置的导热气缸分隔成容积相同的两部分,分别封闭着AB两部分理想气体:A部分气体压强为pA0= 2.5×105PaB部分气体压强为PB0= 1.5×105Pa.现拔去销钉,待活塞重新稳定后,(外界温度保持不变,活塞与气缸间摩擦可忽略不计,整个过程无漏气发生)

求此时A部分气体体积与原来体积之比;

判断此过程中A部分气体是吸热还是放热,并简述理由.

 

①5∶4 ②此过程中A部分气体是吸热.A部分气体由于温度不变,内能不变,体积膨胀,对外做功,由热力学第一定律可知,一定从外界吸收热量 【解析】 试题①设A部分气体原来体积为V,由玻意耳定律得 pA0V=pA(V+ΔV) pB0V=pB(V-ΔV)…(2分) 又∵pA=pB(1分) 由以上各式可解得ΔV=V/4(1分) 因此,A部分气体此时体积与原来体积之比为5∶4 ②吸热.(1分)A部分气体由于温度不变,所以内能不变;体积膨胀,对外做功,由热力学第一定律可知,一定从外界吸收热量
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考点分析:
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下列说法正确的是(    )

A. 当一定量气体吸热时其内能可能减小

B. 温度低的物体分子运动的平均速率小

C. 做加速运动的物体由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大

D. 当液体与大气相接触时液体表面层内的分子所受其他分子作用力的合力总是指向液体内部

E. 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关

 

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某空间存在一竖直向下的匀强电场和圆形区域的匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,如图所示.一质量为m,带电量为+q的粒子,从P点以水平速度v0射入电场中,然后从M点沿半径射入磁场,从N点射出磁场.已知,带电粒子从M点射入磁场时,速度与竖直方向成30°角,弧MN是圆周长的1/3,粒子重力不计.求:

(1)电场强度E的大小.

(2)圆形磁场区域的半径R.

(3)带电粒子从P点到N点,所经历的时间t.

 

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如图所示,光滑水平轨道距地面高h=0.8m,其左端固定有半径R=0.6m的内壁光滑的半圆管形轨道,轨道的最低点和水平轨道平滑连接.质量m1=1.0kg的小球Av0=9m/s的速度与静止在水平轨道上的质量m2=2.0kg的小球B发生对心碰撞,碰撞时间极短,小球A被反向弹回并从水平轨道右侧边缘飞出,落地点到轨道右边缘的水平距离s=1.2m.重力加速度g=10m/s2.求:

(1)碰后小球B的速度大小vB

(2)小球B运动到半圆管形轨道最高点C时对轨道的压力.

 

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小明同学通过实验探究某一金属电阻的阻值R随温度t的变化关系.已知该金属电阻在常温下的阻值约10 ΩRt的升高而增大.实验电路如图所示,控温箱用以调节金属电阻的温度.

实验时闭合S,先将开关K1端闭合,调节金属电阻的温度,分别记下温度t1t2和电流表的相应示数I1I2.然后将开关K2端闭合,调节电阻箱使电流表的示数再次为I1I2,分别记下电阻箱相应的示数R1R2

1)有以下两种电流表,实验电路中应选用__________

A)量程0~100 mA,内阻约

B)量程0~0.6 A,内阻可忽略

2)实验过程中,要将电阻箱的阻值由9.9 Ω调节至10.0Ω,需旋转图中电阻箱的旋钮“a”“b”“c”,正确的操作顺序是__________

①将旋钮a“0”旋转至“1”

②将旋钮b“9”旋转至“0”

③将旋钮c“9”旋转至“0”

3)实验记录的tR的数据见下表:

请根据表中数据,在答题卡的方格纸上作出R-t图线.__________

由图线求得Rt的变化关系为R=__________Ω

 

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如图甲所示是某同学探究加速度与力的关系的实验装置.他在气垫导轨上安装了一个光电门B.滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放.

(1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=________mm.

(2)实验时,将滑块从A位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t,若要得到滑块的加速度,还需要测量的物理量是______________________

(3)下列不必要的一项实验要求是________.(填选项前的字母)

A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量

B.应使A位置与光电门间的距离适当大些

C.应将气垫导轨调节水平

D.应使细线与气垫导轨平行

(4)改变钩码质量,测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出线性图象,研究滑块的加速度与力的关系,处理数据时应作出________“t2­-F”“ -­F”-­F”图象

 

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