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如图,一个质量为m的T型活塞在气缸内封闭一定量的理想气体,活塞体积可忽略不计,距...

如图,一个质量为m的T型活塞在气缸内封闭一定量的理想气体,活塞体积可忽略不计,距气缸底部ho处连接一U形细管管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为T0,活塞距离气缸底部为15h0,两边水银柱存在高度差已知水银密度为ρ,大气压强为P0,气缸横截面积为S,活塞竖直部分高为12h0,重力加速度为g,求:

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i通过制冷装置缓慢降低气体温度,当温度为多少时两边水银面恰好相平;

ii从开始至两水银面恰好相平的过程中,若气体放出的热量为Q,求气体内能的变化

 

(i) (ii)0.3()h0S-Q 【解析】 试题分析:(i)初态时,对活塞受力分析,可求气体压强① 体积V1=1.5h0S,温度T1=T0 要使两边水银面相平,气缸内气体的压强P2=P0, 此时活塞下端一定与气缸底接触, V2=1.2h0 设此时温度为T2,由理想气体状态方程有② 得: (ii)从开始至活塞竖直部分恰与气缸底接触,气体压强不变,外界对气体做功 W=P1ΔV=()×0.3h0S③ 由热力学第一定律有ΔU=W+Q④ 得:ΔU=0.3()h0S-Q 考点:理想气体状态方程;热力学第一定律  
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考点分析:
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下列说法正确的是   

A布朗运动就是液体分子的无规则运动

B空气的相对湿度定义为空气中所含水蒸气压强与同温度水的饱和蒸汽压的比值

C尽管技术不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降至热力学零度

D将一个分子从无穷远处无限靠近另一个分子,则这两个分子间分子力先增大后减小最后再增大,分子势能是先减小再增大

E附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润

 

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如图所示,在xOy平面内,有一边长为L的等边三角形区域OPQ,PQ边与x轴垂直,在三角形区域以外,均存在着磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外的匀强磁场,三角形OPQ区域内无磁场分布现有质量为m,带电量为+q的粒子从O点射入磁场,粒子重力忽略不计

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1若要使该粒子不出磁场,直接到达P点,求粒子从O点射入的最小速度的大小和方向;

2若粒子从O点以初速度满分5 manfen5.com沿y轴正方向射,能再次经过O点,求该粒子从出发到再次过O点所经历时间。

 

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如图所示,一倾角a=37°、长度为9m的固定斜面,其底端与长木板B上表面等高原来B静止在粗糙水平地面上,左端与斜面接触但不粘连,斜面底端与木板B的上表面接触处圆滑一可视为质点的小滑块A从斜面顶端处由静止开始下滑,最终A刚好未从木板B上滑下已知A、B的质量相等,木板B的长度L=3m,A与斜面、B上表面间的动摩擦因数均为μ1=05,B与地面的动摩擦因数为μ2,重力加速度g取10m/s2

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1通过计算分析当A滑上B的上表面后,B是否仍保持静止;

2若B仍然静止,求出μ2的最小值;若B滑动,求出μ2的值

 

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热敏电阻包括正温度系数电阻器PTC和负温度系数电阻器NTC,正温度系数电阻器的电阻随温度的升高而增大,负温度系数电阻器的电阻随温度的升高而减小某实验小组选用下列器材探究某一热敏电阻Rx的导电特性,

A电流表A1满偏电流l0mA,内阻r1 =10Ω

B电流表A2量程06A,内阻r2为0

C滑动变阻器R1最大阻值10Ω

D渭动变阻器R2最大阻值500Ω

E定值电阻R3阻值1490Ω

F定值电阻R4阻值140Ω

G电源E电动势15V,内阻忽略

H开关与导线若干

1实验采用的电路图如图所示,则滑动变阻器选    ,定值电阻R选    .(填仪器前的字母序号

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2该小组分别测出某个热敏电阻的I1 - I2图像如图所示,请分析说明该曲线对应的热敏电阻是  __热敏电阻选填“PTC”或“NTC”).

3若将此热敏电阻直接接到一电动势为9V,内阻10Ω的电源两端,则此时该热敏电阻的阻值为      Ω结果保留三位有效数字

 

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频闪照相是研究物理过程的一种重要手段,小明和他的实验小组利用频闪照相研究机械能守恒定律他们启动频闪照相设备的同时将小球由静止释放,得到如图所示的频闪照片,O为照片中的第一个像现在照片上测得O到C、D、E的距离分别为S1、S2、S3,若已知频闪照相的频率为f,实际球的直径是照片中球直径的n倍,小球的质量用m表示,重力加速度为g则从O点运动到D点的过程中,小球动能的增量为      ;重力势能的减少量为    

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