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如图所示,一定质量的理想气体从状态A先后经过等压、等容和等温过程完成一个循环,A...

如图所示,一定质量的理想气体从状态A先后经过等压、等容和等温过程完成一个循环,ABC状态参量如图所示,气体在状态A的温度为27 ℃,求:

1气体在状态B的温度TB

2气体从ABC状态变化过程中与外界交换的总热量Q

 

(1)600 K(327 ℃) (2)2p0V0(吸热) 【解析】(1)A到B过程是等压变化,根据吕萨克定律得    代入数据得  TB=600K (2)根据气态方程知,A、C两个状态,气体的温度相等,则内能相等. 根据热力学第一定律有△U=Q+W 其中  W1=-2p0(2V0-V0)=-2p0V0. 解得  Q=2p0V0(吸热)  
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考点分析:
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关于各种热现象,下列说法正确的是___________

A. 大气中PM2.5颗粒的运动是分子的热运动

B. 液体与大气接触的表面层的分子势能比液体内部的大

C. 单晶体和多晶体的物理性质都是各向异性,非晶体是各向同性

D. 分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小

E. 在温度一定时,对某种气体,处于一定速率范围内的分子数所占百分比是确定的

 

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在电场方向水平向右的匀强电场中,一带电小球从A点竖直向上抛出,其运动的轨迹如图所示.小球运动的轨迹上AB两点在同一水平线上,M为轨迹的最高点.小球抛出时的动能为80J,M点的动能为60J,不计空气的阻力.

求:(1)小球水平位移x1x2的比值。

2)小球落到B点时的动能EkB

3)小球从A点运动到B点的过程中最小动能Ekmin?

 

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一轻质弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与质量为m的小物块P接触但不连接.AB是水平轨道,质量也为m的小物块Q静止在B点,B端与半径为R的光滑半圆轨道BCD相切,半圆的直径BD竖直,如图所示.物块PAB间的动摩擦因数μ=0.5.初始时PB间距为4R,弹簧处于压缩状态.释放P,P开始运动,脱离弹簧后在B点与Q碰撞后粘在一起沿轨道运动,恰能经过最高点D,己知重力加速度g,求:

(1)粘合体在B点的速度.

(2)初始时弹簧的弹性势能.

 

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用伏安法测定一个待测电阻Rx的阻值(阻值约为200 Ω),实验室提供如下器材:

电池组E(电动势3 V,内阻不计)

电流表A1(量程0~15 mA,内阻约为100 Ω)   电流表A2(量程0~300 μA,内阻为2 000 Ω)

滑动变阻器R1(阻值范围0~20 Ω,额定电流2 A)   电阻箱R2(阻值范围0~9 999 Ω,额定电流1 A)

开关S、导线若干

要求实验中尽可能准确地测量Rx的阻值,请回答下面问题:

(1)将电流表A2与电阻箱串联,改装成一个量程为3.0 V的电压表,需将电阻箱阻值调到________Ω;

(2)在方框中完整画出测量Rx阻值的电路图,并在图中标明器材代号_______

(3)调节滑动变阻器R1,两表的示数如图所示,可读出电流表A1的示数是________mA,电流表A2的示数是________μA,测得待测电阻Rx的阻值是________Ω.(计算结果保留整数)

 

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一同学用如图甲所示实验装置(打点计时器、纸带图中未画出)探究在水平固定的长木板上物体加速度随着外力变化的关系。分别用不同的重物P挂在光滑的轻质滑轮上,使平行于长木板的细线拉动长木板上的物体A,由静止开始加速运动(纸带与打点计时器之间的阻力及空气阻力可忽略)。实验后将物体A换成物体B重做实验,进行数据处理,分别得到了物体AB的加速度a与轻质弹簧秤弹力F的关系图象如图丙AB所示。

    

1)由图甲判断下列说法正确的是_____

A.实验时应先接通打点计时器的电源,后释放物体P

B.弹簧秤的读数F即为物体AB受到的合外力

C.实验中物体AB的质量应远大于重物P的质量

D.弹簧秤的读数始终是重物P的重力的一半

2)该同学实验时将打点计时器接到频率为50 HZ的交流电源上,某次得到一条纸带,打出的部分计数点如图乙所示(每相邻两个计数点间还有4个点,图中未画出)。s1=3.61 cms2=4.41 cms3=5.19 cms4=5.97 cms5=6.78 cms6=7.58cm。则小车的加速度a =____m/s2(结果保留两位有效数字)。

3)该同学研究得到的两物体的a—F的关系图象,发现两个物体的质量不等,且mA____mB(选填大于小于”)

 

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