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一定质量的理想气体体积V与热力学温度T的关系图象如图所示,气体在状态A时的压强p...

一定质量的理想气体体积V与热力学温度T的关系图象如图所示,气体在状态A时的压强pA=p0,温度TA= T0,线段AB与V轴平行,BC的延长线过原点。求:

i气体在状态B的压强pB

ii气体从状态A变化到状态B过程中,对外界做的功为10J,该过程中气体吸收的热量为多少;

iii气体在状态C的压强pC和温度TC

 

(i)(ii)10J(iii); 【解析】 试题分析:①A到B是等温变化,压强和体积成反比,根据玻意耳定律有:pAVA=pBVB, 解得: ②A状态至B状态过程是等温变化,气体内能不变,即△U=0 气体对外界做功:W=-10J 根据热力学第一定律有:△U=W+Q 解得:Q=-W=10J (3)由B到C等压变化,根据盖吕萨克定律得: 解得:TC=T0 A到C等容变化,根据查理定律得:解得: 解得: 考点:热力学第一定律;气体的状态变化方程 【名师点睛】本题第一问关键根据玻意耳定律列式求解,第二问关键根据热力学第一定律列式求解,注意理想气体的内能与热力学温度成正比。  
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考点分析:
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以下说法中正确的有         

A布朗运动是悬浮在液体中固体分子所做的无规则运动

B叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用

C液晶显示器利用了液晶对光具有各向异性的特点

D当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时,分子间的距离越大,分子势能越小

E温度升高时,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有分子的速率都增大

 

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如图所示,空间有场强竖直向下的电场,长L=08m不可伸长的轻绳固定于O点,另一端系一质量的带电量的小球。拉起小球至绳水平后在A点无初速度释放,当小球运动至O点的正下方B点时绳恰好断裂,小球继续运动并垂直打在同一竖直平面且与水平面成、无限大的挡板MN上的C点,试求:

1绳子的最大张力

2A、C两点的电势差

3当小球运动至C点时,突然施加一恒力F作用在小球上,同时把挡板迅速水平向右移至某处,若小球仍能垂直打在挡板上,求所加恒力的最小值。

 

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如图所示,固定斜面的倾角θ=30°,物体A 与斜面之间的动摩擦因数μ,轻弹簧下端固定在斜面底端,弹簧处于原长时上端位于C 点。用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑的定滑轮连接物体A B,滑轮右侧绳子与斜面平行,A 的质量为2mB 的质量为m,初始时物体A C 点的距离为L。现给AB 一初速度v0,使A开始沿斜面向下运动,B 向上运动,物体A 将弹簧压缩到最短后又恰好能弹到C 点。已知重力加速度为g,不计空气阻力,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态

求:1物体A 向下运动刚到C 点时的速度;

2弹簧的最大压缩量;

3弹簧的最大弹性势能。

 

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如图所示,在倾角为的足够长光滑斜面上放置两个质量分别为2mm的带电小球AB均可视为质点,它们相距为L。两球同时由静止开始释放时,B球的初始加速度恰好等于零。经过一段时间后,当两球距离为L'时,AB的加速度大小之比为a1:a2=11:5。静电力恒量为k

1若B球带正电荷且电荷量为q,求A球所带电荷量Q及电性;

2L'L之比。

 

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利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨,导轨上点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直,导轨上点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间,用表示点到光电门处的距离,表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过点时的瞬时速度,实验时滑块在处由静止开始运动。

1某次实验测得倾角,重力加速度用表示,滑块从处到达处时组成的系统动能增加量可表示为       ,系统的重力势能减少量可表示为         ,在误差允许的范围内,若则可认为系统的机械能守恒;用题中字母表示

2在上次实验中,某同学改变间的距离,作出的图象如图所示,并测得,则重力加速度             m/s2

 

 

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