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如图所示,结构相同的绝热气缸A与导热气缸B均固定于地面,由刚性杆连接的绝热活塞与...

如图所示,结构相同的绝热气缸A与导热气缸B均固定于地面,由刚性杆连接的绝热活塞与两气缸间均无摩擦。两气缸内装有处于平衡状态的理想气体,开始时体积均为V0、温度均为T0。缓慢加热A中气体,停止加热达到稳定后,A中气体压强为原来的1.8倍。设环境温度始终保持不变,求气缸A中气体的体积VA和温度TA.

 

; 2.6T0 【解析】设初态压强为P0,膨胀后A、B压强相等 PA=PB=1.8P0 (1分) 而VA+VB=2V0,VB=2V0-VA (1分) B中气体始末状态温度相等,所以对于B气体有 P0V0=PBVB (2分) (1分) 对于A气体满足: (3分) TA=2.6T0  
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考点分析:
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下列说法正确的是_______

A空中的小雨滴呈球形是水的表面张力作用的结果

B悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动

C高原地区水的沸点较低,这是高原地区温度较低的缘故

D彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点

E干湿泡湿度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,这是湿泡外纱布中的水蒸发吸热的结果

 

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如图,在竖直平面内有两条间距为L的足够长的平行长直金属导轨,上端接有一个阻值为R的电阻和一个耐压值足够大的电容器,电容器的电容为C,且不带电。质量为m的导体棒ab垂直跨在导轨上,接触良好。导轨所在空间有垂直导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为BS为单刀双掷开关。现将开关S1,由静止释放导体棒ab。已知重力加速度为g不计导轨和导体棒的电阻,不计一切摩擦。

(1)当金属棒向下运动的速度为v1电容器所带的电量q

(2) 求导体棒ab下落h高度时的速度大小v2

(3)当速度为v2时迅速将开关S2,请分析说明此后导体棒ab的运动情况;并计算导体棒ab在开关接2后又下落足够大的高度H的过程中电阻R上所产生的电热Q

 

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如图所示,水平面AB与水平皮带BC平滑相切,右端有一个半径为R的光滑1/4圆弧CD与皮带水平相切.AB段和BC段的动摩擦因数均为μ=0.5,图中ABBCR=0.4m,物体PQ的质量均为m=1kg(可看成质点),皮带顺时针转动,皮带速率恒为v=2m/s.现给静止在A处物体P一个水平向右的初速度v0m/s,一段时间后与静止在B处的物体Q发生正碰并粘在一起,以后粘合体沿圆弧向上运动。取g=10m/s2

(1)求物体P运动到B点与物体Q碰撞前的速度v1

(2)当粘合体第一次到达传送带末端C点时的速度v2

(3)通过计算判断粘合体能否到达D点?

 

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如图甲所示为某同学改装和校准毫安表的电路图,其中虚线框内是毫安表的改装电路。

(1)已知毫安表表头的内阻为100Ω,满偏电流为1mA;R1和R2为阻值固定的电阻。若使用a和b两个接线柱,电表量程为3mA;若使用a和c两个接线柱,电表量程为10mA。由题给条件和数据,可求出R1=________Ω,R2=________Ω。

(2)现用一量程为3mA、内阻为150Ω的标准电流表A对改装电表的3mA挡进行校准,校准时需选择的刻度为05mA、10mA、15mA、20mA、25mA、30mA。电池的电动势为15V,内阻忽略不计;定值电阻R0有两种规格,阻值分别为300Ω和1000Ω;滑动变阻器R有两种规格,最大阻值分别为750Ω和3000Ω。则R0应选用阻值为    Ω的电阻,R应选用最大阻值为     Ω的滑动变阻器。

(3)若电阻R1和R2中有一个因损坏而阻值变为无穷大,利用图乙所示的电路可以判断出损坏的电阻。图中的为保护电阻,虚线框内未画出的电路即为图甲虚线框内的电路。则图中的d点应和接线柱________(选填“b”或“c”)相连。

 

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利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨,导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直,导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到光电门B处的距离,b表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度v,实验时滑块在A处由静止开始运动。

1)某次实验测得倾角θ=30°,重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时mM组成的系统动能增加量可表示为ΔEk=________,系统的重力势能减少量可表示为ΔEP=__________,在误差允许的范围内,若ΔEkEP则可认为系统的机械能守恒;(用题中所给字母表示)

2按上述实验方法,某同学改变AB间的距离,得到滑块到B点时对应的速度,作出v2d图象如图所示,并测得M=m,则重力加速度g____________m/s2

 

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