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如图所示,两端开口的气缸水平固定,A、B是两个厚度不计的活塞,可在气缸内无摩擦滑...

如图所示,两端开口的气缸水平固定,AB是两个厚度不计的活塞,可在气缸内无摩擦滑动,面积分别为S1=20cm2S2=10cm2,它们之间用一根细杆连接,B通过水平细绳绕过光滑的定滑轮与质量为M=2kg的重物C连接,静止时气缸中的气体温度T1=600K,气缸两部分的气柱长均为L,已知大气压强P0=1×105Pa,取g=10m/s2,缸内气体可看作理想气体;

1)活塞静止时,求气缸内气体的压强;

2)若降低气内气体的温度,当活塞A缓慢向右移动L时,求气缸内气体的温度.

 

(1)1.2×105 Pa (2)500 K 【解析】试题分析:(1)设静止时气缸内气体压强为P1,活塞受力平衡: p1S1+p0S2=p0S1+p1S2+Mg, 代入数据解得压强:p1=1.2×105Pa, (2)由活塞A受力平衡可知缸内气体压强没有变化,设开始温度为T1变化后温度为T2,由盖-吕萨克定律得:, 代入数据解得:T2=500K.
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考点分析:
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下列说法正确的是________(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得6分。每错选1个扣3分,最低得分为0分)

A.气体扩散现象表明气体分子间存在斥力

B.对于同一理想气体,温度越高,分子平均动能越大

C.热量总是自发的从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体

D.在阳光照射下,可以观察到教室空气中飞舞的灰尘做无规则运动,灰尘的运动属于布朗运动

E.用活塞压缩气缸内的理想气体,对气体做了3.0x105J的功,同时气体向外界放出1.5×105J的热量,则气体内能增加了1.5×105J

 

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如图1所示,两平行导轨是由倾斜导轨(倾角为θ)与水平导轨用极短的圆弧导轨平滑连接而成的,并处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,两导轨间距为L,上端与阻值为R的电阻连接.一质量为m的金属杆ABt0时由静止开始在沿P1P2方向的拉力(图中未画出)作用下沿导轨下滑.当杆AB运动到P2Q2处时撤去拉力,杆AB在水平导轨上继续运动,其速率v随时间t的变化图象如图2所示,图中vmaxt1为已知量.若全过程中电阻R产生的总热量为Q,杆AB始终垂直于导轨并与导轨保持良好接触,导轨和杆AB的电阻以及一切摩擦均不计,求:

(1)AB中的最大感应电流Imax的大小和方向;

(2)AB下滑的全过程通过电阻R的电荷量q

(3)撤去拉力后杆AB在水平导轨上运动的路程s.

 

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如图所示,一个质量为的小球B,用两根等长的细绳12分别固定在车厢的AC两点,已知当两绳拉直时,两绳与车厢前壁的夹角均为45°.试求:

1)当车以加速度向左做匀加速直线运动时12两绳的拉力.

2)当车以加速度向左做匀加速直线运动时,12两绳的拉力 .

 

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某学习小组欲描绘小灯泡的伏安特性曲线,现提供下列器材:

A.电压表V(量程6 V,内阻约6 kΩ)

B.电流表A(量程0.6 A,内阻约10 Ω)

C.电阻箱R1(0999.9 Ω)

D.定值电阻R2200 Ω

E.定值电阻R3100 Ω

F.滑动变阻器R4(010 Ω)

G.滑动变阻器R5(0100 Ω)

H.规格为“6 V,6 W”的待测灯泡

I.电源E(电动势约12 V,内阻较小)

J.开关、导线若干

1某同学根据实验原理,将电流表的量程由0.6 A扩大至1.0 A,首先采用了如图1所示的电路测量电流表内阻.闭合开关S1,反复调节电阻箱阻值,当R119.0 Ω时,发现闭合和打开开关S2时电流表指针指示值相同,则电流表的内阻RA________Ω.若忽略偶然误差,从理论上分析,实验测得的电流表内阻值________(选填大于小于等于”)真实值.

22是测量灯泡电流随电压变化的实物电路,请你用笔画线代替导线完成电路连接___________ (要求在闭合开关前,滑动变阻器滑动头置于最左端)

3实验中,滑动变阻器应选择________(选填R4R5”)

 

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验证力的平行四边形定则实验中:

 

1部分实验步骤如下,请完成有关内容:

A.将一根橡皮筋的一端固定在贴有白纸的竖直平整木板上,另一端绑上两根细线.

B.在其中一根细线上挂上5 个质量相等的钩码,使橡皮筋拉伸,如图甲所示,记录_________、细线的方向和钩码的个数.

C.将步骤B中的钩码取下,分别在两根细线上挂上4个和3个质量相等的钩码,用两光滑硬棒BC使两细线互成角度,如图乙所示,小心调整B C的位置,使______,并记录_____________

2如果力的平行四边形定则得到验证,那么图乙中_________

 

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