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如图,粗细均匀、横截面积为S、内壁光滑、竖直放置的玻璃管下端密封,上端封闭但留有...

如图,粗细均匀、横截面积为S、内壁光滑、竖直放置的玻璃管下端密封,上端封闭但留有一抽气孔。管内下部被活塞封住一定量的热力学温度为T0的理想气体。开始时,活塞上方气体压强为p0,气柱长度为3L,活塞下方气柱长度为L,现将活塞上方抽成真空并密封,抽气过程中管内气体温度始终保持不变。活塞稳定时距玻璃管顶端的距离为L,求:

(a)活塞的重力G

(b)假设一段时间后因环境温度缓慢降低,致使密封气体温度变为,已知该降温过程密封气体内能减少了,求该过程密封气体对外界放出的热量。

 

(a) ;(b) 【解析】【解析】 (a)抽气过程温度不变,对密封气体由玻意耳定律 ① 对活塞受力分析得 ② ③ 解得 (b)降温时为等压过程,由盖·吕萨克定律 ④ 活塞下降了 ⑤ 外界对气体做功 ⑥ 由热力学第一定律 ⑦ 解得,即密封气体对外界放出的热量为  
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考点分析:
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关于分子力,下列说法中正确的是      

A. 压缩气体要用力,说明分子间斥力起作用

B. 将两块铅压紧以后能连成一块,说明分子间存在引力

C. 热量不能从低温物体传到高温物体

D. 早晨露珠呈球形,这可以用液体表面张力来解释

E. 气体对容器壁有压强是气体分子对容器壁频繁碰撞的结果

 

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如图,虚线L1L2将平面分为四个区域,L2的左侧有一匀强电场,场强大小为E,方向与L1平行L2的右侧为匀强磁场,方向垂直纸面向外在图中L1上到L2的距离为dA点有一粒子源,可以发射质量为m,电荷量为+q的粒子,粒子的初速度方向与L2平行,不计粒子的重力。

1)若从A点射出的粒子恰好从距离L12dB点进入磁场,求该粒子进入磁场时的速度大小和方向;

2)在磁场区域放置绝缘挡板BD,挡板与L1交于C点,已知OC=OBBC=2CD。粒子与挡板BD碰撞前后粒子平行于挡板的分速度不变,垂直于挡板的分速度大小不变,方向反向。当磁感应强度在B1BB2取值时,恰好所有取值都能使由B点进入磁场的粒子不与挡板的CD段碰撞,并能从L2上的OB段射出磁场,求B1B2的值,并求出粒子离开磁场的位置到O点的最远距离。(不考虑粒子再次进入磁场的情况,也不考虑B1BB2以外的取值)

 

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如图所示,AB为倾角的光滑斜面轨道,通过一小段光滑圆弧与光滑水平轨道BC相连接,质量为的小球乙静止在水平轨道上,此时小球乙与斜面底端B的距离d =2m。质量为的小球甲以某一未知速度v0与乙球发生弹性正碰,使乙球获得6m/s的速度。若,且轨道足够长,取g=10m/s2 ,求:

1)第二次碰撞前小球乙在斜面运动的时间;

2)两球发生第二次碰撞时的位置到斜面底端B的距离。

 

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在测量电源的电动势和内阻的实验中,该电源电动势约为9V,内阻约为。某同学设计了如图所示的实物电路。

(1)实验时,应先将电阻箱的电阻调到________(选填最大值”“0”任意值”)

(2)改变电阻箱的阻值R,用电压表(量程0~3V)分别测出阻值R010 Ω的定值电阻两端的电压U。下列三组电阻箱R的调节范围取值方案中,比较合理的方案是________

A.30Ω~80Ω    B. 300Ω~800Ω    C. 3000Ω~8000Ω

(3)根据实验数据描点,绘出的R图象是一条直线。若直线的斜率为k,在坐标轴上的截距为b,则该电源的电动势E________(用字母表示)

(4)用这个方法测得的内阻和真实值比较________(选填偏大”“相等偏小”)

 

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同学们利用如图所示方法估测反应时间。首先,甲同学捏住直尺上端,使直尺保持竖直状态,直尺零刻度线位于乙同学的两指之间。当乙看见甲放开直尺时,立即用手指捏直尺,若捏住位置的刻度读数为x,重力加速度为g,则乙同学的反应时间为____________。若乙同学手指张开的角度太大,测得的反应时间________ (选填偏大偏小”)。基于上述原理,某同学用直尺制作测量反应时间的工具,若以相等时间间隔在该直尺的另一面标记出表示反应时间的刻度线,则从零刻度开始,刻度的空间间隔越来越_____ (选填”)

 

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