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如图所示,有一圆柱形汽缸,上部有一中央开有小圆孔的固定挡板,汽缸内壁的高度是2L...

如图所示,有一圆柱形汽缸,上部有一中央开有小圆孔的固定挡板,汽缸内壁的高度是2L,一个很薄且质量不计的活塞封闭一定质量的理想气体.开始时活塞处在离底部L高处,外界大气压为1.0×105Pa,温度为27℃,现对气体加热.(不计活塞与汽缸壁的摩擦)求:

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(1)当加热到127℃时活塞离底部的高度;

(2)当加热到627℃时,气体的压强.

 

(1)当加热到127℃时活塞离底部的高度为; (2)当加热到627℃时,气体的压强为1.5×105Pa. 【解析】 试题分析:(1)气体发生等压变化,由盖•吕萨克定律求出当加热到127℃时活塞离底部的高度; (2)利用理想气体状态方程求出当加热到627℃时,气体的压强. 【解析】 (1)对活塞下密封的气体,温度从27℃加热到127℃的过程中发生等压变化. 则T0=27℃=300K,T1=127℃=400K 设活塞面积为S,127℃时,活塞离底部高为h 则由盖•吕萨克定律得: 解得加热到127℃时活塞离底部的高度; (2)加热过程中气体发生等压变化,设活塞刚好压到气缸上部的固定挡板时气体温度为,由盖•吕萨克定律得 解得 则气体加热到T2=627℃=900K前,活塞已经压在气缸上部的固定挡板,气体体积为2SL,由理想气体状态方程得: 解得p1=1.5×105Pa 答:(1)当加热到127℃时活塞离底部的高度为; (2)当加热到627℃时,气体的压强为1.5×105Pa. 【点评】本题考查理想气体状态方程的应用,解题时注意分清气体是等压、等容还是等温变化.  
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考点分析:
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如图所示,为一交流发电机和外接负载的示意图,发电机电枢线圈为n匝的矩形线圈,边长满分5 manfen5.com=L1满分5 manfen5.com=L2,绕OO′轴在磁感强度为B的磁场中以角速度ω转动(不计一切摩擦),线圈电阻为r,外电路负载电阻为R.试求:

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(1)电路中伏特表的示数;

(2)线圈每转动一周,外力所做的功.

 

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有一小灯泡上标有“6V,0.1A”字样,现要描绘该灯泡的伏安特性曲线,有下列器材供选用

A 电压表(0~3V,内阻2.0kΩ)

B 电压表(0~10V,内阻3.0kΩ)

C 电流表(0~0.3A,内阻2.0Ω)

D 电流表(0~6A,内阻1.5Ω)

E 滑动变阻器(2A,30Ω)

F 滑动变阻器(0.5A,1000Ω)

G 学生电源(直流9V),及开关,导线等

(1)实验中所用的电压表应选      ,电流表应选      ,滑动变阻器应选     

(2)如图方框中画出实验电路图,要求电压从0开始测量.

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在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,已配制好油酸酒精溶液,其中油酸体积占溶液总体积的百分比为k.在量筒中滴入N滴油酸酒精溶液,读出总体积为V,现将一滴这样的溶液滴在水面上,其散开的油膜在带有方格的玻璃板上描绘的图形如图所示.已知玻璃板上每个小方格的长和宽均为L,由此计算油膜的面积为      ,油酸分子的直径为d=    

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用一根横截面积为S、电阻率为 ρ 的硬质细导线做成一个半径为r的圆环,ab 为圆环的一条直径,如图所示,在 ab 的左侧存在一个匀强磁场,磁场垂直圆环所在平面,方向如图.磁感应强度随时间减小,变化率满分5 manfen5.com=K(K为定值),则(  )

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A.圆环中产生顺时针方向的感应电流

B.圆环具有扩张且向右运动的趋势

C.圆环中产生的感应电动势为|满分5 manfen5.com|

D.圆环中感应电流的大小为|满分5 manfen5.com|

 

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如图所示的电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略.下列说法中正确的是(  )

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A.合上开关S接通电路时,A1和A2始终一样亮

B.合上开关S接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮

C.断开开关S切断电路时,A2立即熄灭,A1过一会儿才熄灭

D.断开开关S切断电路时,A1和A2都要过一会儿才熄灭

 

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