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如图所示,内壁光滑长度为4l、横截面积为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间...

如图所示,内壁光滑长度为4l、横截面积为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度27℃、大气压为p0的环境中,活塞C、D的质量及厚度均忽略不计。原长3l、劲度系数满分5 manfen5.com的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点。开始活塞D距汽缸B的底部3l.后在D上放一质量为满分5 manfen5.com的物体。求:

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1)稳定后活塞D下降的距离;

2)改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少?

 

 

(1) (2)℃ 【解析】 试题分析:(1)由于活塞的质量不计,所以初始状态汽缸A、B中的气体都为大气压,弹簧弹力为零, 所以活塞C到汽缸A底部的距离为 放入重物稳定后汽缸A、B气态的压强都为,对D活塞有 对活塞C有 为弹簧的弹力, 联立以上三式可求得弹簧被压缩 此时活塞C距汽缸底部的距离 初态下气体的总体积,末态体积为,有玻意耳定律 解得 由此可知活塞D下降的距离为 (2)改变气体温度使活塞D回到初始点,气体为等压变化,所以弹簧位置不变。 由盖-吕萨克定律 解得K,所以气体此时的温度为℃ 考点:玻意耳定律;盖-吕萨克定律 【名师点睛】此题是对玻意耳定律以及盖-吕萨克定律的考查;解题时关键是找到一定质量的气体为研究对象,确定气体的各个状态的状态参量,然后根据气体的状态方程列出表达式解答;注意研究气体的压强时往往是以活塞为研究对象进行分析.  
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考点分析:
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以下说法中正确的是         

A在绝热过程中外界对气体做功,气体的内能必然增加

B分子间的作用力表现为引力时,分子间的距离增大,分子势能增大

C知道某物质摩尔体积和阿伏加德罗常数,一定可估算其分子直径

D满足能量守恒定律的客观过程都可以自发进行

E水的体积很难被压缩,这是水分子间存在斥力的宏观表现

 

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如图所示,在无限长的水平边界AB和CD间有一匀强电场,同时在AEFC、BEFD区域分别存在水平向里和向外的匀强磁场,磁感应强度大小相同,EF为左右磁场的分界线.AB边界上的P点到边界EF的距离为2+满分5 manfen5.com)L,一带正电微粒从P点的正上方的O点由静止释放,从P点垂直AB边界进入电、磁场区域,且恰好不从AB边界飞出电、磁场.已知微粒在磁场中的运动轨迹为圆弧,重力加速度大小为g,电场强度大小E(E未知)和磁感应强度大小B(B未知)满足满分5 manfen5.com,不考虑空气阻力,求:

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(1)O点距离P点的高度h多大;

(2)若微粒从O点以v0=满分5 manfen5.com水平向左平抛,且恰好垂直下边界CD射出电、磁场,则微粒在磁场中运动的时间t多长?

 

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如图所示,弧形轨道的下端与半径为R的圆轨道平滑连接。现在使小球从弧形轨道上端距地面2R的A点由静止滑下,进入圆轨道后沿圆轨道运动,轨道摩擦不计。试求:

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1小球到达圆轨道最低点B时的速度大小;

2小球在最低点B时对轨道的压力大小;

3小球在某高处脱离圆轨道后能到达的最大高度。(结果可以用分数表示)

 

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一种测量电流表内阻的实验电路原理图如图甲所示,实验所使用的器材如图乙所示。

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(1)根据图甲将实物图乙用连线代替导线补画完整实验电路(图中已经画出几条连线)。

(2)完成下列实验步骤中的填空:

①将电阻箱A的阻值调至             (填“最大”或“最小”)。

②闭合S1,断开S2,调整电阻箱A,使电流表G满偏,记下此时电阻箱A的读数R1

③保持S1闭合,再闭合S2,将电阻箱B的阻值调至__      __(填“最大”或“最小”),将电阻箱A的读数调整为R1的一半,然后调整电阻箱B,使电流表G的读数重新达到满偏,记下此时电阻箱B的读数R2。若电源内阻不计,则由此可知电流表G的内阻为Rx=                   

 

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某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系.

①将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧,弹簧轴线和刻度尺都在竖直方向。

②弹簧自然悬挂,待弹簧静止时,长度记为L0;弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为Lx;在砝码盘中每次增加10 g砝码,弹簧长度依次记为L1L6,数据如下表:

代表符号

L0

Lx

L1

L2

L3

L4

L5

L6

数值cm

2535

2735

2935

3130

3340

3535

3740

3930

③图为该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与________的差值填“L0”或“Lx

④由图可知弹簧的劲度系数为________N/m;通过图和表可知砝码盘的质量为________g结果保留两位有效数字,重力加速度取98 m/s2

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