分析 (Ⅰ)對活塞應用平衡條件可以求出封閉氣體的壓強;根據(jù)題意求出氣體的狀態(tài)參量,然后應用蓋呂薩克定律可以求出氣體的溫度.
(Ⅱ)繼續(xù)加熱時氣體發(fā)生等容變化,求出氣體的狀態(tài)參量,然后應用查理定律可以求出氣體的壓強
解答 解:(Ⅰ)設加熱前被封閉氣體的壓強為p1,細線的拉力為FT,由平衡條件可得,
對活塞A:p02S+FT-p12S=0,
對活塞B:p14S-FT-p04S=0,
解得:p1=p0,F(xiàn)T=0N;
此時氣體的體積為:V1=2Sl+S•2l+4Sl=8Sl,
對氣體加熱后,兩活塞將向右緩慢移動,活塞A恰好移至其所在圓筒與b圓筒連接處的過程中氣體的壓強p1保持不變,
直至活塞A移動l為止,此時氣體的體積為:V1=S•2l+4S×(l+l)=10Sl,
氣體溫度為:T1=T0,
氣體發(fā)生等壓變化,設此時溫度為T2,由蓋•呂薩克定律可得:$\frac{{V}_{1}}{{T}_{1}}$=$\frac{{V}_{2}}{{T}_{2}}$,
即:$\frac{8Sl}{{T}_{0}}$=$\frac{10Sl}{{T}_{2}}$,
解得:T2=$\frac{5}{4}$T0,
氣溫上升了:△T=T2-T1=$\frac{1}{4}$T0;
(Ⅱ)活塞A被擋住后,繼續(xù)對氣體加熱,氣體做等容變化,氣體的狀態(tài)參量為:p2=p1=p0,T2=$\frac{5}{4}$T0,T3=$\frac{4{T}_{0}}{3}$,
由查理定律得:$\frac{{p}_{2}}{{T}_{2}}$=$\frac{{p}_{3}}{{T}_{3}}$,
即:$\frac{{p}_{0}}{\frac{5}{4}{T}_{0}}$=$\frac{{p}_{3}}{\frac{4}{3}{T}_{0}}$,
解得:p3=$\frac{16}{15}$p0;
答:I、氣體溫度上升$\frac{1}{4}$T0時,其中一活塞恰好移至其所在圓筒與b圓筒連接處;
II、氣體溫度上升到$\frac{4{T}_{0}}{3}$時,封閉氣體的壓強為$\frac{16}{15}$p0.
點評 本題考查了求壓強、力與溫度問題,分析清楚題意、知道氣體的狀態(tài)變化過程是解題的關鍵,求出氣體的狀態(tài)參量、應用蓋呂薩克定律與查理定律可以解題.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 斜面體所受地面的摩擦力一定變大 | |
B. | 物體A所受斜面體的摩擦力一定變大 | |
C. | 物體A所受斜面體的作用力一定變大 | |
D. | 斜面體所受地面的支持力一定不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 運動時間相同 | B. | 運動軌道半徑相同 | ||
C. | 重新回到x軸時速度大小不相同 | D. | 重新回到x軸時速度方向不相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電源的輸出功率減小 | B. | A的示數(shù)減小 | ||
C. | △U1小于△U2 | D. | △U3與△I的比值等于R+r |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 線圈轉動的周期為6s | |
B. | 感應電動勢的有效值為10 V | |
C. | t=1.0×10-2s時,線圈平面和磁場方向的夾角為30° | |
D. | t=1.5×10-2s時,穿過線圈平面的磁通量最小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 公式中G為引力常量,它是人為規(guī)定的,而不是由實驗測得的 | |
B. | 當r趨近于零時,萬有引力趨于無窮大 | |
C. | m1與m2受到的引力總是大小相等的,方向相反,是一對平衡力 | |
D. | m1與m2受到的引力總是大小相等的,而與m1、m2是否相等無關 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電阻R1上的電功率為$\frac{2}{3}$W | |
B. | t=0.4s時,電阻R2兩端的電壓瞬時值為零 | |
C. | 從開始計時到$\frac{1}{20}$s通過電阻R2的電荷量為$\frac{\sqrt{2}}{15π}$C | |
D. | 若線圈轉速增大為原來的2倍,線圈中產(chǎn)生的電動勢隨時間變化規(guī)律為e=6$\sqrt{2}$cos20πt(V) |
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