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如图所示,一个高L=18cm、内壁光滑的绝热汽缸,汽缸内部横截面积S=30cm2...

如图所示,一个高L=18cm、内壁光滑的绝热汽缸,汽缸内部横截面积S=30cm2,缸口上部有卡环,一绝热轻质活塞封闭一定质量的气体,活塞与汽缸底部距离L1=9cm。开始时缸内气体温度为27℃,现通过汽缸底部电阻丝给气体缓慢加热。已知大气压强p=1×105Pa,活塞厚度不计,活塞与汽缸壁封闭良好且无摩擦。

①封闭气体温度从27℃升高到127℃的过程中,气体吸收热量18J,求此过程封闭气体内能的改变量;

②当封闭气体温度达到387℃时,求此时封闭气体的压强。

 

①9J;② 【解析】 ①活塞上升过程中封闭气体做等压变化,根据盖一吕萨克定律有 解得气体温度为127℃时,活塞与汽缸底部距离 此过程气体对外做的功 根据热力学第一定律可知气体内能的增加量 ②设活塞刚好到达汽缸口卡环位置时,封闭气体的温度为,根据盖一吕萨克定律有 解得 所以封闭气体温度达到 活塞已到达汽缸口卡环位置,根据查理定律有 解得  
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考点分析:
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关于物体的内能,下列说法正确的是______

A.物体吸收热量,内能可能减少

B.10g100℃水的内能等于10g100℃水蒸气的内能

C.物体中所有分子的热运动的动能与分子势能的总和叫作物体的内能

D.电阻通电时发热,其内能是通过“热传递”方式增加的

E.气体向真空的自由膨胀是不可逆的

 

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如图所示的直角坐标系xOy,在其第二象限内有垂直纸面向里的匀强磁场和沿y轴负方向的匀强电场。虚线OA位于第一象限,与y轴正半轴的夹角θ=60°,在此角范围内有垂直纸面向外的匀强磁场;OAy轴负半轴所夹空间里存在与OA平行的匀强电场,电场强度大小E=10N/C。一比荷q=1×106C/kg的带电粒子从第二象限内M点以速度v=2.0×103m/s沿x轴正方向射出,M点到x轴距离d=1.0m,粒子在第二象限内做直线运动;粒子进入第一象限后从直线OA上的P点(P点图中未画出)离开磁场,且OP=d。不计粒子重力。

(1)求第二象限中电场强度和磁感应强度的比值

(2)求第一象限内磁场的磁感应强度大小B

(3)粒子离开磁场后在电场中运动是否通过x轴?如果通过x轴,求其坐标;如果不通过x轴,求粒子到x轴的最小距离。

 

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如图所示,光滑斜面倾角=30°,一个质量m=3kg的物块在大小为F的恒力作用下,在t=0时刻从斜面底端由静止开始上滑。在t1=3s时撤去力F,物块在t2=6s时恰好回到斜面的底端。已知重力加速度g=10m/s2。求:

(1)恒力的大小F

(2)物块沿斜面上升的最大距离。

 

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图甲为一个简单的多用电表的电路图,其中电源的电动势E=1.5V、内阻r=1.0Ω,电流表内阻Rg=10Ω、满偏电流Ig=10mA。该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,C为上排刻度线的中间刻度。

(1)选择开关接“1”,指针指在图乙所示位置时示数为_____(结果保留三位有效数字)。

(2)如果选择开关接“3”,图甲中电阻R2=240Ω,则此状态下多用电表为量程_____的电压表。

(3)如果选择开关接“2”,该多用电表可用来测电阻,C刻度应标为_______Ω

(4)如果选择开关接“2”,红、黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针刚好满偏,再测量某一电阻,指针指在图乙所示位置,则该电阻的测量阻值为_______Ω(保留两位有效数字)。

(5)如果将该多用电表的电池换成一个电动势为1.5V、内阻为1.2Ω的电池,正确调零后测量某电阻的阻值,其测量结果_____(选填“偏大”、“偏小”或“准确”)。

 

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某同学用如图甲所示的实验装置验证动量守恒定律,气垫导轨上安装了两个光电门,气垫导轨左端装一个弹射装置,滑块可被弹射装置向右弹出,质量为m1的滑块甲和质量为m2的滑块乙上装有宽度相同的挡光片。开始时,滑块甲靠在已被锁定的弹射装置处,滑块乙静置于两个光电门之间,滑块甲弹出后通过光电门1再与滑块乙发生碰撞,碰撞后要使两个滑块能够通过光电门2

(1)如图乙所示是用游标卡尺测量遮光条宽度的情况,由此可知遮光条宽度d=_____cm

(2)下列选项中不属于本实验要求的是______(请填写选项前对应字母)

A.气垫导轨应调节水平

B.滑块甲的质量一定要等于滑块乙的质量

C.滑块甲的质量应大于滑块乙的质量

(3)某次实验时,该同学记录下滑块甲通过光电门1的时间为t1,滑块乙通过光电门2的时间为t2,滑块甲通过光电门2的时间为t3。如果等式___________(用对应物理量的符号表示)成立,则可说明碰撞过程中系统动量守恒。

 

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