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【题目】如图所示,两竖直固定且正对放置的导热气缸内被活塞各封闭一定质量的理想气体,活塞ab用刚性轻杆相连,上下两活塞的横截面积SaSb=1∶2,活塞处于平衡状态时,AB中气体的体积均为V0,温度均为300 K,B中气体压强为0.75P0P0为大气压强(两活塞及杆质量不计,活塞与气缸内壁间摩擦不计)。

(i)求A中气体的压强;

(ii)现对B中气体加热,同时保持A中气体温度不变,活塞重新达到平衡状态后,A中气体的压强为P0,求此时B中气体的温度。

【答案】(i) PA=0.5P0 (ii)T=800 K

【解析】(i)以活塞为研究对象,根据受力情况有:

,代入解得:

(ii)加热后A、B中气体压强均为,则

A中气体,根据玻意耳定律有:

B中气体,根据理想气体状态方程:

解得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图(a),在xy平面内有两个沿z方向做简谐振动的点波源S1(0,4)和S2(0,–2)。两波源的振动图线分别如图(b)和图(c)所示,两列波的波速均为1.00 m/s。两列波从波源传播到点A(8,–2)的路程差为________m,两列波引起的点B(4,1)处质点的振动相互__________(填“加强”或“减弱”),点C(0,0.5)处质点的振动相互__________(填“加强”或“减弱”)。

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【题目】受水平外力F作用的物体,在粗糙水平面上作直线运动,其v-t图线如图所示,则(

A. 0~t1秒内,外力F大小不断增大

B. 0~t1秒内,外力F大小不断减少直至为零

C. t1~t2秒内,外力F大小可能不断增大

D. t1~t2秒内,外力F大小可能先减小后增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列叙述错误的是

A. 图甲:观察桌面微小形变的实验,采用了放大法

B. 图乙:伽利略研究力和运动关系时,运用了理想实验方法

C. 图丙:利用红蜡块的运动探究合运动和分运动的实验,体现了等效替代的思想

D. 图丁:探究影响电荷间相互作用力的因素时,运用了类比法

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平绝缘粗糙的轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,半圆形轨道的半径R=0.4m.在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场线与轨道所在的平面平行,电场强度E=1.0×104N/C。现有一电荷量q=+1.0×10-4C,质量m=0.1kg的带电体(可视为质点),与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,现让带电体从水平轨道上的P点由静止释放,带电体恰好能通过半圆形轨道的最高点C,然后落至水平轨道上的D点,取g=10m/s2

A. 带电体在圆形轨道C点的速度大小为4m/s

B. 释放位置P点到B点距离为2m

C. 落点DB点的距离为0

D. 带电体在从BC运动的过程中对轨道最大压力在B

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【题目】如图,空中水平固定一闭合铜环,让一S极朝下的条形磁铁从铜环圆心O正上方P位置静止释放,磁铁保持竖直加速下落,经过铜环下方Q点,其中OQ = OP。不计空气阻力,重力加速度大小为g,则

A. 释放瞬间磁铁的加速度为g

B. 磁铁在运动的过程机械能守恒

C. 当磁铁在PQ时,铜环的磁通量相同

D. 磁铁由PQ的过程,铜环顺时针(俯视)的平均电流大于逆时针的平均电流

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【题目】如图所示,足够大的平行挡板A1A2竖直放置,间距为LA1A2上各有位置正对的小孔PQ。两板间存在两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,水平面PQMN分别是两个磁场区的理想边界面。挡板A1的左侧是方向水平向右的匀强电场,质量为m、电荷量为+q的粒子从电场中的O点以大小为v0的初速度竖直向上射出,运动一段时间后从小孔P进入Ⅰ区,此时速度方向与竖直方向的夹角θ = 60。粒子进入Ⅰ区运动之后,从PQ边界上的 C1点第一次离开Ⅰ区,C1点与挡板A1的距离为d,然后进入没有磁场的区域运动,从MN边界上的D1点(图中未画出)第一次进入Ⅱ区,D1点与挡板A1的距离为。不计重力,碰到挡板的粒子不予考虑。

(1)求匀强电场中OP两点间的电势差U和Ⅰ区的磁感应强度B1的大小;

(2)已知,最后粒子恰好从小孔Q射出,求Ⅱ区的磁感应强度B2的大小可能是哪些值?

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【题目】如图所示,奥托循环由两条绝热线和两条等容线组成,其中,a→bc→d为绝热过程,b→cd→a为等容过程。下列说法正确的是__________

A.a→b过程中,外界对气体做功

B.a→b过程中,气体分子的平均动能不变

C.b→c过程中,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增多

D.c→d过程中,单位体积内气体分子数减少

E.d→a过程中,气体从外界吸收热量

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【题目】如图所示,曲线I是一颗绕地球做圆周运动卫星轨道的示意图,其半径为R;曲线II是一颗绕地球椭圆运动卫星轨道的示意图,O点为地球球心,,AB为椭圆的长轴,两轨道和地心都在同一平面内,已知在两轨道上运动的卫星的周期相等,万有引力常量为G,地球质量为M,下列说法正确的是(  )

A. 椭圆轨道的长轴长度为R

B. 卫星在I 轨道的速率为v0,卫星在II轨道B点的速率为vB,则

C. 卫星在I轨道的加速度大小为a0,卫星在II轨道A点加速度大小为aA,则

D. OA=0.5R,则卫星在B点的速率

【答案】BC

【解析】A项,根据开普勒第三定律可知椭圆轨道半长轴的立方与周期的平方之比是一个常数,由于两轨道上运动的卫星周期相等,所以轨道Ⅰ的半径和轨道Ⅱ的半长轴相等,所以AB的长度为2R,故A项错误。

B项,设两轨道的靠下的交点为C,在此点两个卫星受到的向心力大小相等,轨道I的万有引力提供了向心力,而轨道II是椭圆所以万有引力的一部分提供了向心力,根据 知在此点,轨道I上的速度大于轨道II上的速度,在轨道II上从C点运动到B点做离心运动,万有引力做负功,所以动能减小,速度减小,所以B正确

C项,两卫星都是由万有引力提供向心力,根据可知离地心越远,加速度越小,卫星1离地心的距离比卫星2A点离地心的距离远,所以有,故C项正确

D项,由A项分析可知AB=2R,因为OA=0.5R,所以OB=1.5R,设绕地球做匀速圆周运动,且半径为1.5R的卫星的速度为v,则有 ,根据万有引力提供向心力有 ,解得 ,所以 ,D错误

故选BC

型】选题
束】
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【题目】如图所示,半径为R的半圆形区域内分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,半圆的左边垂直x轴放置一粒子发射装置,在-R≤y≤R的区间内各处均沿x轴正方向同时发射出一个带正电粒子,粒子质量均为m、电荷量均为q、初速度均为v,重力及粒子间的相互作用均忽略不计,所有粒子都能到达y轴,其中最后到达y轴的粒子比最先到达y轴的粒子晚t时间,

A. 磁场区域半径R应满足

B. 有些粒子可能到达y轴上相同的位置

C. ,其中角度θ的弧度值满足

D.

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