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如图所示,一长方体的封闭绝热气缸固定在水平面上,其中可自由水平移动的绝热活塞将内...

如图所示,一长方体的封闭绝热气缸固定在水平面上,其中可自由水平移动的绝热活塞将内部封闭理想气体分为完全相同的AB两部分,并锁定活塞。初始时AB两部分气体的压强均为p0、热力学温度均为T,体积均为V0.现仅对A缓慢加热到压强为3p0时停止加热。已知AB气体的内能E与热力学温度T的关系为E=kT(其中k为正的常量),不计一切摩擦

(i)求加热后A的内能E

(ii)若解锁活塞。活塞重新平衡时测得B气体的体积为nV,求此时B气体的温度TB

 

(i)3kT(ii)2nT 【解析】 (i)对A,根据查理定律有,可得 对A停止加热后,A的内能 得 E1=3kT (ii)解锁后,活塞将向右移动。由于气缸与活塞绝热,当活塞重新平衡时,A气体内能的减少量等于B气体内能的增加量,即 对气体A,由理想气体的状态方程有,对气体B,由理想气体的状态方程有,解得 TB=2nT  
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考点分析:
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下列说法正确的是______

A.达到热平衡的两物体的内能一定相等

B.内能小的物体也可能将热量传递给内能大的物体

C.能源危机指能量的过度消耗导致自然界的能量不断减少

D.熵增加原理说明--切自然过程总是向着分子热运动的无序性增大的方向进行

E.第一类永动机违背能量守恒定律,第二类永动机不违背能量守恒定律

 

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如图所示.在平面坐标系xOy第一象限内,y轴右侧宽度d=0.5m的区域内有沿x轴正方向、场强大小为E1的勻强电场,x>d的区域内有沿y轴正方向、场强大小为E2=4E1的匀强电场。在坐标原点O处有一气粒子源,它一次可以向外放出一个或多个氕粒子,不计粒子的重力及相互作用力

(1)若从O点沿y轴正方向发射许多初速度大小不同的氕粒子,当它们在电场E1中运动的动能均变为初动能的n倍时,它们的位置分布在图中过原点的倾斜虚线上,n的值

(2)若从O点沿y轴正方向以(其中为氕粒子的比荷)的初速度发射一个氕粒子,当它的动能变为初动能的6倍时,求其位置的横坐标x(结果可带根号)

 

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如图甲所示,光滑的水平地面上有一长L=2m的木板,一小滑块(可视为质点)放在木板的左端.木板质量是小滑块质量的两倍,开始时两者均处于静止。现给小滑块一水平向右的初速度,小滑块恰好滑离木板。已知小滑块与木板上表面间的动摩擦因数μ随离木板左端距离x的变化关系如图乙所示,重力加速度g=10m/s2。求:

(1)木板运动的最大加速度am

(2)滑块的初速度大小v0

 

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某同学要将一量程为500μA的微安表扩大改装,为此先要测微安表的内阻

(1)如图甲所示,他先用多用表的欧姆“×100进行测量,指针指在图中虚线处。他应该换用____(填“×10"“×1k");进行正确的操作后,指针指在图中实线处,其测量值为___Ω;测量时多用表的红表笔应接电流表的___(填正接线柱负接线柱

(2)为了较精确地测量该电流表的内阻。该同学在实验室借到以下器材∶定值电阻R0=180Ω,滑动变阻器R10~10Ω)。电阻箱R20~999.9Ω),电源E(电动势为4V。内阻很小),开关和导线若干。设计实验电路如图乙所示

将滑动变阻器的滑片P移到最______(填左端右端),调节电阻箱R2的阻值为0,闭合开关S,移动滑片P,使微安表满偏

保持滑片P不动。调节R2使微安表的示数正好为满刻度的,记录电阻箱的阻值为59.4Ω,则微安表内阻的测量值Rg=______,这个测量值_____(填大于小于等于)微安表内阻的真实值

(3)根据(2)中测量的结果,若该同学将一阻值R=1.2Ω的电阻与微安表并联改装成电流表,则原微安表100μA的刻度线应标识的电流为_______mA

 

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某学习小组用如图所示的装置验证当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比这一物理规律,其主要实验步骤如下

(1)拉力传感器悬挂轻质定滑轮。绕过滑轮的轻绳,一端与钩码A相连,另一端与矿泉水瓶相连。调节瓶中水的多少直到将钩码由静止释放后,系统处于静止状态,拉力传感器的示数为F0

(2)用刻度尺测出系统静止时钩码A与速度传感器B之间的竖直高度h。固定钩码A。减少瓶中的水,让钩码A由静止释放,钩码A下落过程中拉力传感器的示数为F,速度传感器的示数为v,则钩码A下落过程中的加速度大小a=______

(3)继续减少瓶中的水,重复步骤(2)记下多组F与对应的v的值。为了验证"当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比这一物理规律,在处理实验数据时,应作______图像

A.F0F)-v     B.F0F)-v2   C.F0F)-  D.F0F)-

 

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