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6.如图,将导热气缸内封闭一定质量的气体,体积为2.5m3,温度为300K,压强为1atm.然后将该气缸下潜至海底,封闭气体压强变为原来的10倍,海水温度为285K.不计活塞的质量和摩擦.求:
(1)在海底处气缸内气体的体积;
(2)若要气缸内气体恢复原来的体积,气缸应加热达到的温度.

分析 由题,气缸导热性能良好,气缸内气体的温度与环境温度相同,根据理想气体状态方程求解末态的体积;
恢复原来的体积,相当于气体做等容变化,由气体状态方程求温度.

解答 解:(1)已知${P}_{1}=1atm,{V}_{1}=2.5{m}^{3},{T}_{1}=300K$,
P2=10atm,T2=285K
根据理想气体状态方程:${V}_{2}=\frac{{P}_{1}{V}_{1}{T}_{2}}{{P}_{2}{T}_{1}}$=0.2375m3
(2)已知P3=P2=10atm,V3=V1
等容变化:${T}_{3}=\frac{{P}_{3}{T}_{1}}{{P}_{1}}$=3000K
答:(1)在海底处气缸内气体的体积0.2375m3
(2)若要气缸内气体恢复原来的体积,气缸应加热达到的温度3000K

点评 本题分析清楚气体状态变化过程,明确气体初末状态应用理想气体状态方程是正确解题的关键

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,一理想变压器的原、副线圈匝数之比为n1:n2=10:1,原线圈接入电压u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的交流电源,交流电压表和电流表对电路的影响可忽略不计,定值电阻R0=10Ω,可变电阻R的阻值范围为0~10Ω,则(  )
A.副线圈中交变电流的频率为100Hz
B.t=0.02s时,电压表的示数为0
C.调节可变电阻R的阻值时,电流表示数的变化范围为1.1A~2.2A
D.当可变电阻阻值为10Ω时,变压器的输入电功率为24.2W

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列表述正确的是(  )
A.法拉第通过实验研究,发现利用变化的磁场可以产生电流
B.奥斯特发现了电磁感应现象
C.安培提出了磁场对运动电荷的作用力公式
D.麦克斯韦通过实验研究,发现磁铁和电流的磁场都是分子电流产生的

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图甲,在水平地面上固定一倾角θ=30°的光滑绝缘斜面,斜面处于方向沿斜面向下的匀强电场中.一绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态.一质量为m=2kg、电荷量为q(q>0)的滑块,从距离弹簧上端s0=1.25m处静止释放.设滑块与弹簧接触过程没有机械能损失,滑块在运动过程中电荷量保持不变,qE=0.5mg.弹簧在受到撞击至压缩到最短的过程中始终处在弹性限度内,发生弹性形变的弹力大小与形变成正比.

(1)求滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t1
(2)求滑块速度最大时弹簧弹力F的大小;
(3)从滑块静止释放瞬间开始计时,请在乙图中画出滑块在沿斜面向下运动的整个过程中速度与时间关系v-t图象.(不要求写出计算过程,但要在坐标上标出关键点);
(4)从滑块静止释放瞬间开始计时,请在丙图中画出滑块在沿斜面向下运动的整个过程中加速度与位移关系a-s图象(不要求写出计算过程,但要在坐标上标出关键点).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.将一小球以40m/s的初速度竖直向上抛出,在空中运动7s,不计空气阻力.已知重力加速度为10m/s2.可以判断小球(  )
A.机械能先减小再增大B.在最高点达到平衡状态
C.位移大小为125米D.平均速度大小为5m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图甲所示,一列简谐横波以1m/s的速度沿弹性轻绳由A向B传播,质点A、B间的水平距离x=4m.从质点A刚开始振动时计时,其振动图象如图乙所示,则t=2s时,绳子A、B间的波形为(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.氢原子的能级如图,当氢原子从n=4的能级跃迁到n=2的能级时,辐射出光子a,当氢原子从n=3的能级跃迁到n=1的能级时,辐射出光子b,则下列判断正确的是(  )
A.光子a的能量大于光子b的能量B.光子a的波长小于光子b的波长
C.b光比a光更容易发生衍射现象D.若a为可见光,则b 有可能为紫外线

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图甲所示,弯折成90°角的两根足够长金属导轨平行放置,形成左右两导轨平面,左导轨平面与水平面成53°角,右导轨平面与水平面成37°角,两导轨相距L=0.2m,电阻不计.质量均为m=0.1kg,电阻均为R=0.1Ω的金属杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,金属杆与导轨间的动摩擦因数均为μ=0.5,整个装置处于磁感应强度大小为B=1.0T,方向平行于左导轨平面且垂直右导轨平面向上的匀强磁场中.t=0时刻开始,ab杆以初速度v0沿右导轨平面下滑.t=ls时刻开始,对ab杆施加一垂直ab杆且平行右导轨平面向下的力F,使ab开始作匀加速直线运动.cd杆运动的v-t图象如图乙所示(其中第1s、第3s内图线为直线).若两杆下滑过程均保持与导轨垂直且接触良好,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)ab杆的初速度v1
(2)若第2s内力F所做的功为9J,求第2s内cd杆所产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.压敏电阻的阻值随所受压力的改变而改变,利用这种效应可以测量压力大小.若图1为某压敏电阻在室温下的电阻--压力特性曲线,其中RF、RO分别表示有、无压力时压敏电阻的阻值.为了测量压力F,需先测量压敏电阻处于压力中的电阻值RF.请按要求完成下列实验.

(1)设计一个可以测量压力下该压敏电阻阻值的电路,在图2的虚线框内画出实验电路原理图(压敏电阻及所给压力已给出,待测压力大小约为0.6-1.0N,不考虑压力对电路其它部分的影响).要求误差较小.提供的器材如下:
A.压敏电阻,无压力时阻值Ro=150Ω
B.滑动变阻器R,全电阻约20Ω
C.电流表④,量程2.5mA,内阻约30Ω
D.电压表⑦,量程3v,内阻约3kΩ
E.直流电源E,电动势3v,内阻不计
F.开关S,导线若干
(2)正确接线后,将压敏电阻置人待测压力中.测量数据如表:
123456
U(V)00.450.911.51.792.71
I(mA)00.30.61.01.21.8
根据上表可求出压敏电阻的测量值RF=1500Ω,结合图1可知待测压力的大小F=0.90N.
(3)试结合图1简要回答,压力F在0-0.2N和0.4-1.0N范围内压敏电阻阻值的变化规律有何不同?
(4)某同学查阅相关资料时看到了图3所示的压敏电阻在外力下的电阻-外力曲线(关于纵轴对称),由图线可以得到什么结论?

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