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如图,一圆筒形导热容器A深为H,横截面积为S,用一细管与容器B相连,K为阀门,开...

如图,一圆筒形导热容器A深为H,横截面积为S,用一细管与容器B相连,K为阀门,开始时,K关闭,B为真空,A敞开,一个厚度不计,重为G的活塞恰能堵住容器A,并可在容器内无摩擦滑动,设大气压强为p0,气温为T0

(i)将活塞置于A的开口端后放手则活塞将会下降,要使活塞能稳定在初始位置处,容器A内气温应为多大?

(ii)打开阀门K,并将AB倒置,使A的开口向下,问B的容积至少多大时活塞才不会掉下来?

 

(1) (2) 【解析】 ①开始时,活塞在容器口,容器内气体的压强等于大气压,即 活塞稳定在初始位置,由平衡条件可得,则, 即 计算得出容器A内气温应为 ②将A、B倒置,使A的开口向下,当活塞刚好移到容器口时,封闭气体的压强, 则, 解得
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考点分析:
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下落说法正确的是________

A自然界凡是符合能量守恒定律的宏观过程不一定都能自然发生

B空中下落的雨滴呈球形是因为液体有表面张力

C布朗运动是固体小颗粒分子的运动,能反应液体分子的热运动规律

D一定量的100℃的水变成100℃的水蒸气需要加热,是由于要增大分子势能

E空调机作为制热机使用时,将热量从温度较低的室外送到温度较高的室内,所以制热机的工作不遵循热量学第二定律

 

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如图所示,相距L = 0.5 m的平行导轨MNSPQT处在磁感应强度B =0.4T的匀强磁场中,水平导轨处的磁场方向竖直向上,光滑倾斜导轨处的磁场方向垂直于导轨平面斜向下。质量均为m = 40g、电阻均为R =0.1 Ω的导体棒abcd均垂直放置于导轨上,并与导轨接触良好,导轨电阻不计。质量为M = 200g的物体C,用绝缘细线绕过光滑的定滑轮分别与导体棒abcd相连接。细线沿导轨中心线且在导轨平面内,细线及滑轮质量不计。已知倾斜导轨与水平面的夹角θ =37°,水平导轨与ab棒间的动摩擦因数μ=0.4。重力加速度g =10m/s2,水平导轨足够长,导体棒cd运动过程中始终不离开倾斜导轨。物体C由静止释放,当它达到最大速度时下落高度h = 1m,试求这一运动过程中:(sin 37° =0.6,cos 37° = 0.8)

(1)物体C能达到的最大速度vm是多少?

(2)系统产生的内能是多少?

(3)连接cd棒的细线对cd棒做的功是多少?

 

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如图所示,t=0时,一小物块从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点。下表记录了每隔2 s物块的瞬时速度,重力加速度g=10 m/s2,求:

(1)物块与水平面间的动摩擦因数;

(2)AB间的距离(结果保留一位小数)。

 

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指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器。请回答下列问题:

(1)使用多用电表粗测电阻时,将选择开关拨至欧姆挡“×10”挡,经正确操作后,指针指示如图甲α,为了使多用电表测量的结果更准确,该同学应该选择欧姆挡______档(选填“×1”“×100”);若经过正确操作,将两表笔接待测电阻两端时,指针指示如图甲b,则待测电阻为______Ω。

(2)图乙是某多用电表欧姆挡内部电路示意图。其中,电流表满偏电流为0.5mA、内阻为10Ω;电池电动势为1.5V、内阻为1Ω;变阻器R0的阻值范围为05000Ω。

①该欧姆表的两只表笔中,_____是红表笔。(选填“A”或“B”);

②该欧姆表的刻度值是按电池电动势为1.5V、内阻为1Ω进行刻度的。当电池的电动势下降到1.45V、内阻增大到4Ω时,欧姆表仍可调零,则调零后R0接入电路的电阻将变______(填“大”或“小”),若用重新调零后的欧姆表测得某待测电阻阻值为300Ω,则这个待测电阻的真实阻值为______Ω。

 

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用图甲所示装置探究物体的加速度与力的关系.实验时保持小车(含车中重物)的质量M不变,细线下端悬挂钩码的总重力作为小车受到的合力F,用打点计时器测出小车运动的加速度a.

    

(1)关于实验操作,下列说法正确的是________.

A.实验前应调节滑轮高度,使滑轮和小车间的细线与木板平行

B.平衡摩擦力时,在细线的下端悬挂钩码,使小车在线的拉力作用下能匀速下滑

C.每次改变小车所受的拉力后都要重新平衡摩擦力

D.实验时应先接通打点计时器电源,后释放小车

(2)图乙为实验中打出纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出连续的5个计数点ABCDE,相邻两个计数点之间都有4个点迹未标出,测出各计数点到A点间的距离.已知所用电源的频率为50 Hz,打B点时小车的速度vB________ m/s,小车的加速度a________ m/s2.

(3)改变细线下端钩码的个数,得到aF图象如图丙所示,造成图线上端弯曲的原因可能是________.

 

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