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如图所示,导热良好,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...

如图所示,导热良好,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上放一质量为的物体求:

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)3770C 【解析】 试题分析:(1)开始时被封闭气体的压强为P1=P0,活塞C距气缸A的底部为l,被封气体的体积为4lS,重物放在活塞D上稳定后,被封气体的压强为:;活塞C将弹簧向左压缩了距离l1,则活塞C受力平衡,有: 根据玻意耳定律,得:P04lS=P2xS 解得: , 活塞D下降的距离为:△l=4l−x+l1=l (2)升高温度过程中,气体做等压变化,活塞C的位置不动,最终被封气体的体积为(4l+l1)•S,对最初和最终状态,根据理想气体状态方程得 解得:t2=377℃ 考点:理想气体状态方程 【名师点睛】本题考查玻意耳定律的应用及压强的计算,关键要注意首先明确气体发生的什么变化,根据力平衡法求气体的压强,然后才能分析状态参量,由理想气体的状态方程或实验定律进行分析求解,第二问要注意升温过程压强不变,弹簧的形变量不变,活塞C不动.  
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甲车以10 m/s的速度在平直的公路上匀速行驶,乙车以4 m/s的速度与甲车平行同向做匀速直线运动,甲车经过乙车旁边开始以大小为05 m/s2的加速度刹车,从甲车刹车开始计时,求:

1乙车在追上甲车前,两车相距的最大距离;

2乙车追上甲车所用的时间

 

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为了描绘标有“3V,04W”的小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡电压能从零开始变化所给器材如下:

A电流表0~200mA,内阻0

B电流表0~06A,内阻001Ω

C电压表0~3V,内阻5kΩ

D电压表0~15V,内阻50kΩ

E滑动变阻器0~10Ω,05A

F滑动变阻器0~1kΩ,01A

G电源3V,电键一个,导线若干

1实验中所用的电流表应选      ,电压表应选      ,滑动变阻器应选     .(填前面的序号

2要求电压从0开始测量并减小实验误差,应选甲、乙、丙、丁中的哪一个电路图      测出的电阻值比真实值偏      选填“大”或“小”).

 

 

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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B处安装了一个光电门,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)下列实验要求不必要的是        (填选项前字母)。

改变钩码的质量,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     图象(填“t-F”“t2-F”“),若增大滑块的质量,则该图象的斜率将       (填增大”“减小不变),若增大滑块释放处到光电门的距离,则该图象的斜率将        (填增大”“减小不变)。

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

 

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如图所示,水平传送带以速度v1匀速运动,小物体PQ由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,t=0时刻P在传送带左端具有速度v2P与定滑轮间的绳水平,t=t0时刻P离开传送带。不计定滑轮质量和摩擦,绳足够长。正确描述小物体P速度随时间变化的图象可能是( )

 

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如图,滑块ab的质量均为ma套在固定直杆上,与光滑水平地面相距hb放在地面上,ab通过铰链用刚性轻杆连接.不计摩擦,ab可视为质点,重力加速度大小为g.则( )

A. a落地前,轻杆对b一直做正功

B. a落地时速度大小为

C. a下落过程中,其加速度大小始终不大于g

D. a落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg

 

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