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如图所示,内壁光滑的汽缸开口向上竖直放置;缸内理想气体I、II高度均为L0,温度...

如图所示,内壁光滑的汽缸开口向上竖直放置;缸内理想气体III高度均为L0,温度均为T0。活塞A到汽缸顶部的距离为L0,活塞AB绝热,A下有加热装置,汽缸底部导热、其余部分绝热,开始时整个装置处于平衡状态。己知活塞A及加热装置、活塞B质量均不计,活塞横截面积为S,外界大气压强为P0,环境温度不变。现对气体I缓慢加热,求:

①气体I温度为多少时B活塞开始移动;

②活塞B下移时气体I的温度。

 

①;②。 【解析】 ①取I气体为研究对象,气体发生等压膨胀,当其体积为时,B开始移动,由盖—吕萨克定律得: 解得: ; ②II气体初态压强为: 对II由等温变化,应用玻意耳定律: 解得: I气体此时压强: 对I由理想气体状态方程: 解得: 。  
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考点分析:
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下列说法正确的是          

A.把碳素墨水滴入清水中,稀释后,借助显微镜能够观察到碳素颗粒的运动,反映了水分子运动的无规则性

B.慢慢向小酒杯中注水,即使水面稍高出杯口,水仍不会流下来,是因为液体表面存在张力

C.热量可以自发从物体的低温部分传到高温部分

D.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大而减小

E.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大

 

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如图所示,在粗糙地面上放置一质量为M=1kg的长方体木板,右端固定一档板。木板左端静止放置质量为m2=0.99kg的物块,物块右端距档板的距离为。木板与地面的动摩擦因数为µ2=0.2,物块与木板的动摩擦因数为µ1=0.6,现有质量为m1=0.01kg的子弹以v=400m/s的速度水平打入物块,并停留在物块内,打击过程时间极短。假设物块与档板的碰撞为弹性碰撞,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2。求:

(1)子弹打击后瞬间,物块获得的速度是多少?

(2)物块与档板碰撞前瞬间物块速度与木板速度分别是多少?

(3)物块和木板在碰撞后瞬间的速度各是多大?

 

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如图所示,倾角的光滑斜面上,有一垂直于斜面向下的有界匀强磁场区域PQNM,磁场区域宽度L=0.1m.将一质量m=0.02kg、边长L=0.1m、总电阻R=0.4的单匝正方形闭合线圈abcd由静止释放,释放时ab边水平,且到磁场上边界PQ的距离也为L,当ab边刚进入磁场时,线圈恰好匀速运动,g=10m/s2,求:

1ab边刚进入磁场时,线圆所受安培力的大小F方向;

2ab边刚进入磁场时,线圈的速度及磁场磁感应强度B的大小;

3)线圈穿过磁场过程产生的热量Q

 

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某同学用图甲所示的实验装置测定当地的重力加速度,正确操作后获得图乙所示的一条纸带。他用天平测得小车的质量为M,钩码质量为m,毫米刻度尺测得纸带上自O点到连续点123456的距离分别为:d1=1.07cmd2=2.24cmd3=3.48cmd4=4.79cmd5=6.20cmd6=7.68cm。己知实验所用交流电频率为f=50Hz

(1)打点1时小车的速度大小为__________m/s(结果保留两位有效数字);

(2)小车运动过程中的平均加速度大小为__________m/s2(结果保留两位有效数字);

(3)以各点速度v的二次方为纵坐标,以各点到O点的距离d为横坐标,作v2d图像,所得图线为一条斜率为k的倾斜直线,不考虑小车与桌面间的摩擦和空气阻力,则当地的重力加速度g=__________(用mMk表示);

(4)若考虑摩擦力和空气阻力的影响,(3)中测量值比真实值__________(填“偏大”或“偏小”)。

 

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某实验小组研究未知元件X的伏安特性,使用的器材中电压表内阻约为3kΩ、电流表内阻约为0.1Ω

(1)使用多用电表粗测元件X的电阻,选择“×10”欧姆挡测量,示数如图a所示,读数为_________Ω

(2)为了减小测量误差,应该选择图中的__________(填“b”“c”)电路进行实验;

(3)连接所选电路,在闭合开关S之前,要把滑动变阻器的滑片P滑动到最__________端(填)。闭合开关S,滑动滑片P,依次记录电流及相应的电压。

 

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