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如图所示,开口向上的汽缸C静置于水平桌面上,用一横截面积S=50cm²的轻质活塞...

如图所示,开口向上的汽缸C静置于水平桌面上,用一横截面积S=50cm²的轻质活塞封闭了一定质量的理想气体,一轻绳一端系在活塞上,另一端跨过两个定滑轮连着一劲度系数k=2800N/m的竖直轻弹簧A,A下端系有一质量m=14kg的物块B.开始时,缸内气体的温度=27℃,活塞到缸底的距离=120cm,弹簧恰好处于原长状态。已知外界大气压强恒为=1.0×105Pa,取重力加速度g=10m/s²,不计一切摩擦,现使缸内气体缓慢冷却,求:

 

①当B刚要离开桌面时汽红内封闭气体的温度;

②气体的温度冷却到-93℃时B离桌面的高度H.(结果保留两位有效数字)

 

(1)-66℃(2)15cm. 【解析】 (1)B刚要离开桌面时弹簧拉力为kx1=mg, 由活塞受力平衡得p2S=p0S-kx1, 根据理想气体状态方程有, 代入数据解得T2=207 K, 当B刚要离开桌面时缸内气体的温度t2=-66 ℃ (2)由(1)得x1=5 cm,当温度降至-66 ℃之后,若继续降温,则缸内气体的压强不变, 根据盖-吕萨克定律,有, 代入数据解得H=15 cm  
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考点分析:
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下列说法正确的是________

A.松香在熔化过程中温度不变,分子平均动能不变

B.当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最小

C.液体的饱和汽压与饱和汽的体积有关

D.若一定质量的理想气体被压缩且吸收热量,则压强一定增大

E.若一定质量的理想气体分子平均动能减小,且外界对气体做功,则气体一定放热

 

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如图,水平地面上方有一底部带有小孔的绝缘弹性竖直挡板,板高h=9 m,与板上端等高处水平线上有一P点,P点离挡板的距离x=3 m.板的左侧以及板上端与P点的连线上方存在匀强磁场和匀强电场.磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度B=1 T;比荷大小=1.0 C/kg可视为质点的小球从挡板下端小孔处以不同的速度水平射入场中做匀速圆周运动,若与挡板相碰就以原速率弹回,且碰撞时间不计,碰撞时电量不变,小球最终能经过位置Pg=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,π3.14,结果保留三位有效数字。求:

(1)电场强度的大小与方向;

(2)小球不与挡板相碰运动到P的时间;

(3)要使小球运动到P点时间最长应以多大的速度射入.

 

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如图所示,质量为m1 kg的滑块,以v05 m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车,若小车质量M4 kg,平板小车足够长,滑块在平板小车上滑动1 s后相对小车静止.求:(g10 m/s2)

 

(1)滑块与平板小车之间的动摩擦因数μ

(2)此过程中小车在地面上滑行的位移.

 

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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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某同学利用倾斜气垫导轨做验证机械能守恒定律的实验,实验装置如图1所示.其主要实验步骤如下:

a.用游标卡尺测量挡光条的宽度l,结果如图2所示;

b.读出导轨标尺的总长L0,并用直尺测出导轨标尺在竖直方向的高度H0

c.读出滑块释放处挡光条与光电门中心之间的距离s

d.由静止释放滑块,从数字计时器(1中未画出)上读出挡光条通过光电门所用的时间t.

回答下列问题:

1由图2读出l________mm.

2________(选填没有”)必要用天平称出滑块和挡光条的总质量M.

3多次改变光电门位置,即改变距离s,重复上述实验,作出s的变化图象,如图3所示,当已知量t0s0lH0和当地重力加速度g满足表达式=________时,可判断滑块下滑过程中机械能守恒.

 

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