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【題目】如圖所示,內壁光滑的氣缸固定在水平地面上,活塞的質量為m1kg、面積為S10 cm2,一勁度系數為k200 N/m的彈簧一端連接在活塞下表面的中心,另一端連接在地面上水平放置的力傳感器上,彈簧處于豎直狀態。已知活塞上方被封閉的理想氣體壓強為p18×104Pa,長度為L15cm,溫度為T300 K,活塞下方的氣體和外界大氣是連通的,外界大氣壓強p01.0×105Pa,重力加速度g10 m/s2。

(1)求彈簧的形變量;

(2)通過給電阻絲通電,緩慢升高封閉氣體的溫度,當傳感器的示數大小和未加熱氣體時的示數大小相同時,求此時封閉氣體的溫度。

【答案】(1)5cm (2)625K

【解析】

根據平衡條件與理想氣體狀態方程可以得出答案。

(1)對活塞受力分析如圖1所示,根據平衡條件有

代入數據求得F=10N , 彈簧彈力

F=kx

可得x=5cm;

(2)當未加熱氣體時,由第一問分析可知,彈簧開始時處于拉伸狀態,緩慢升高封閉氣體溫度,當傳感器的示數和未加熱氣體時的示數相同時,彈簧處于壓縮狀態,設此時封閉氣體壓強為。當彈簧支持力為F=10N時,此時彈簧壓縮量為△x=5cm,對活受力分析如圖2所示,根據平衡條件

可得封閉氣體壓強

p2=1.0×105Pa

此時封閉氣體長度

根據理想氣體狀態方程

可得T2=625K。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在粗糙的水平面上放著兩個木箱AB,質量分別為mAmB,兩木箱之間連接一個輕彈簧秤,對木箱A施加水平向右的拉力F,兩木箱向右做勻加速直線運動。兩木箱與水平面之間的動摩擦因數均為μ,重力加速度為g。下列說法正確的是

A.A對輕彈簧秤的作用力大于輕彈簧秤對A的作用力

B.輕彈簧秤對B的作用力大于B對輕彈簧秤的作用力

C.此時彈簧秤的示數

D.此時彈簧秤的示數-μmBg

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【題目】如圖所示,一木塊靜止在長木板的左端,長木板靜止在水平面上,木塊和長木板的質量相等均為M,木塊和長木板之間、長木板和地面之間的動摩擦因數都為μ。一顆質量為的子彈以一定速度水平射入木塊并留在其中,木塊在長木板上運動的距離為L;靜止后第二顆相同的子彈以相同的速度射入長木板并留在長木板中,則(

A.第一顆子彈射入木塊前瞬間的速度為

B.木塊運動的加速度大小為

C.第二顆子彈射入長木板后,長木板運動的加速度大小為

D.最終木塊靜止在距離長木板左端L

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【題目】如圖所示,虛線和實線分別為甲、乙兩個彈簧振子做簡諧運動的圖象.則 ( )

A.任意時刻甲振子的位移都比乙振子的位移大

B.零時刻,甲、乙兩振子的振動方向相同

C.前2秒內甲、乙兩振子的加速度均為正值

D.第2秒末甲的速度達到其最大,乙的加速度達到其最大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在坐標系xOy的第一象限內存在垂直紙面向外的勻強磁場Ⅰ,第三象限存在垂直紙面向外、磁感應強度大小為B0的勻強磁場Ⅱ,第二象限內存在沿x軸正方向的勻強電場,第四象限內存在沿y軸正方向的勻強電場,且第二象限和第四象限內的電場強度大小相等。一質量為m、電荷量為+q的粒子,從y軸上的A點(0,-R)沿x軸負方向射入第三象限,隨后從C點垂直于x軸進入第二象限,然后從y軸上D點沿與y軸成45°角的方向離開電場,在磁場Ⅰ中運動一段時間后,從x軸上F點進入第四象限,恰好又能從A點垂直y軸射入磁場Ⅱ,以后做周期性運動。不計粒子重力,求:

(1)電場強度E的大;

(2)磁場Ⅰ的磁感應強度B1的大小;

(3)粒子的運動周期T

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,斜面和水平面由相同材料組成,質量為m的小滑塊由斜面上A點靜止開始釋放,它運動到水平面上C點時的速度為v1,最后停在D點,F給小滑塊施加一個豎直向下的恒力F,仍讓小滑塊由A點靜止開始釋放,它運動到C點時的速度為v2,忽略在B點因碰撞而損失的能量,水平面足夠長,以下判斷正確的是( 。

A.v1=v2B.v1<v2

C.最后仍停在DD.最后停在D點右側

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,繃緊的水平傳送帶始終以恒定速率運行。初速度大小為的小物塊從與傳送帶等高的光滑水平地面上的A處滑上傳送帶。若從小物塊滑上傳送帶開始計時,小物塊在傳送帶上運動的-圖像(以地面為參考系)如圖乙所示。已知,則

A. 時刻,小物塊離A處的距離達到最大

B. 時刻,小物塊相對傳送帶滑動的距離達到最大

C. 0~時間內,小物塊受到的摩擦力方向先向右后向左

D. 0~時間內,小物塊始終受到大小不變的摩擦力作用

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,兩個水平寬度均為d0.2m的相鄰區域Ⅰ、Ⅱ存在磁場和電場,其中區域Ⅰ有勻強磁場,方向垂直紙面向外,磁感應強度B=0.1T,區域Ⅱ有水平向左的勻強電場E。某帶正電微粒從區域Ⅰ的左側某點射入磁場,入射速度大小v=103m/s,與水平方向成30°。已知微粒的比荷,不計重力。

(1)為了使微粒不從Ⅱ區域的右側射出電場,勻強電場的電場強度E至少為多大;

(2)現將區域Ⅰ的磁感應強度改變為B'=0.2T,通過調節E的大小,微粒在整個場區運動的時間不同,求微粒從進入到射出場區的最長時間。(結果用根式表示)

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【題目】如圖所示,平行光滑金屬導軌ab、cd位于豎直平面內兩導軌間距L=0.1m。在ac間接有一阻值R=0.08Ω的電阻,水平放置的導體棒PQ質量m=0.1kg、電阻r=0.02Ω,其它電阻不計。導體棒PQ由靜止開始下落(始終與導軌緊密接觸),當下落h=0.45m的高度時,進入方向水平且與導軌平面垂直的沿y方向逐漸減小而x方向不變的磁場,若導體棒在磁場中以9m/s2的加速度做勻加速直線運動,不計空氣阻力,g=10m/s2,求:

(1)導體棒進入磁場時的速度大小v0;

(2)導體棒從進入磁場下落1m的過程中,電阻r上產生的熱量Qr;

(3)磁感強度By變化的函數關系。

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