3.如圖所示,固定的絕熱氣缸內(nèi)有一質(zhì)量為m的“T”型絕熱活塞(體積可忽略),距氣缸底部h0處連接一U形管(管內(nèi)氣體的體積忽略不計(jì)).初始時(shí),封閉氣體溫度為T0,活塞距離氣缸底部為1.5h0,兩邊水銀柱存在高度差.已知水銀的密度為ρ,大氣壓強(qiáng)為p0,氣缸橫截面積為s,活塞豎直部分長為1.2h0,重力加速度為g.試問:
(1)初始時(shí),水銀柱兩液面高度差多大?
(2)緩慢降低氣體溫度,兩水銀面相平時(shí)溫度是多少?
(3)讓溫度回復(fù)到T0,保持溫度不變,在活塞上加上一個(gè)質(zhì)量也是m的重物,求穩(wěn)定后活塞離底部的高度是多少?

分析 (1)根據(jù)活塞平衡求得氣體壓強(qiáng),再根據(jù)水銀柱高度差求出氣體壓強(qiáng)表達(dá)式,聯(lián)立得到高度差;
(2)等壓變化,根據(jù)蓋-呂薩克定律求解出溫度
(3)溫度保持原來的.則氣體做等溫變化,玻意爾定律得 p1 V1=p2 V2,討論得到高度

解答 解:(1)選取活塞為研究對象,對其受力分析并根據(jù)平衡條件有
p0s+mg=ps         ①
可得被封閉氣體壓強(qiáng)      p=p0+$\frac{mg}{S}$        ②
設(shè)初始時(shí)水銀柱兩液面高度差為h,則被封閉氣體壓強(qiáng)
p=p0+ρgh           ③
聯(lián)立以上兩式可得,初始時(shí)液面高度差為
h=$\frac{m}{ρS}$                   
(2)降低溫度直至液面相平的過程中,被封閉氣體先等壓變化,后等容變化.
初狀態(tài):p1=p0+mg/s,V1=1.5h0S,T1=T0;
末狀態(tài):p2=p0,V2=1.2h0s,T2=?
根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程有   $\frac{{{p_1}{V_1}}}{T_1}=\frac{{{p_2}{V_2}}}{T_2}$
代入數(shù)據(jù),可得${T_2}=\frac{{4{p_0}{T_0}S}}{{5{p_0}S+5mg}}$⑥
(3)溫度保持原來的.則氣體做等溫變化
p1=p0+$\frac{mg}{S}$,V1=1.5h0S,
p2=p0+2$\frac{mg}{S}$,V2=hS,
玻意爾定律得   p1 V1=p2 V2
得           $h=\frac{{3({p_0}s+mg)}}{{2({p_0}s+2mg)}}{h_0}$
討論:如果$h=\frac{{3({p_0}s+mg)}}{{2({p_0}s+2mg)}}{h_0}≤1.2{h_0}$
即$m≥\frac{{{p_0}s}}{3g}$
則          h=1.2h0                              
如果   $m<\frac{{{p_0}s}}{3g}$則$h=\frac{{3({p_0}s+mg)}}{{2({p_0}s+2mg)}}{h_0}$
答:(1)初始時(shí),水銀柱兩液面高度差$\frac{m}{ρS}$(2)緩慢降低氣體溫度,兩水銀面相平時(shí)溫度${T_2}=\frac{{4{p_0}{T_0}S}}{{5{p_0}S+5mg}}$
(3)讓溫度回復(fù)到T0,保持溫度不變,在活塞上加上一個(gè)質(zhì)量也是m的重物,求穩(wěn)定后活塞離底部的高度是$m≥\frac{{{p_0}s}}{3g}$
則 h=1.2h0
如果 $m<\frac{{{p_0}s}}{3g}$則$h=\frac{{3({p_0}s+mg)}}{{2({p_0}s+2mg)}}{h_0}$

點(diǎn)評 本題關(guān)鍵求出氣體壓強(qiáng),然后根據(jù)等壓變化公式列式求解,難度較大.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.某科技活動(dòng)小組同學(xué),用下如圖甲的實(shí)驗(yàn)器材,測繪一個(gè)非線性電學(xué)元件的伏安特性曲線,其中電壓表內(nèi)阻約20KΩ,毫安表內(nèi)阻約200Ω,滑動(dòng)變阻器最大阻值為100Ω,電源能提供的電壓為9V.實(shí)驗(yàn)測得該元件兩端電壓U和通過它的電流I的數(shù)據(jù)如表所示:
U/V00.400.801.201.602.002.402.80
I/mA00.92.34.36.812.019.030.0

(1)根據(jù)表中的數(shù)據(jù)可獲得的信息及有關(guān)電學(xué)實(shí)驗(yàn)的知識(shí),請?jiān)趫D1的方框中畫出該活動(dòng)小組采用的實(shí)驗(yàn)電路圖.(元件用電阻表示)
(2)圖2是尚未完成連接的電路,請連接完整.
(3)根據(jù)表中數(shù)據(jù),在圖3的坐標(biāo)紙中畫出該元件的伏安特性曲線.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.關(guān)于動(dòng)量和沖量,下列說法正確的是( 。
A.沖量的方向,就是物體運(yùn)動(dòng)的方向
B.沖量反映了力的作用對時(shí)間的累積效應(yīng),是一個(gè)標(biāo)量
C.只要物體運(yùn)動(dòng)的速度大小不變,物體的動(dòng)量也保持不變
D.質(zhì)量一定的物體,動(dòng)量變化越大,該物體的速度變化一定越大

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

11.如圖所示閉合k瞬間,會(huì)觀察到的現(xiàn)象:燈A2立刻正常發(fā)光,A1比A2遲一段時(shí)間才正常發(fā)光.(填A(yù)1或A2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖甲、乙所示,A、B兩小球質(zhì)量相等,懸掛兩球的線長也相同,A在豎直平面內(nèi)擺動(dòng),最大擺角為θ,B做勻速圓錐擺運(yùn)動(dòng),錐的頂角為2θ,則A、B兩球在圖示位置時(shí)細(xì)線中的拉力之比FA:FB為(  )
A.FA:FB=1:1B.FA:FB=1:tanθC.FA:FB=cos2θ:1D.FA:FB=sin2θ:1

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.運(yùn)動(dòng)員進(jìn)行“10米折返跑”測試.測定時(shí),在平直跑道上,受試者以站立式起跑姿勢站在起點(diǎn)終點(diǎn)線前,當(dāng)聽到“跑”的口令后,全力跑向正前方10米處的折返線,測試員同時(shí)開始計(jì)時(shí),受試者到達(dá)折返線處時(shí),用手觸摸折返線處的物體(如木箱),再轉(zhuǎn)身跑向起點(diǎn)終點(diǎn)線,當(dāng)胸部到達(dá)起點(diǎn)終點(diǎn)線的垂直面時(shí),測試員停表,所用時(shí)間即為“10米折返跑”的成績.如圖所示,設(shè)受試者起跑的加速度為4m/s2,運(yùn)動(dòng)過程中的最大速度為4m/s,到達(dá)折返線處時(shí)需減速到零,加速度的大小為8m/s2,返回時(shí)達(dá)到最大速度后不需減速,保持最大速度沖線.受試者在加速和減速階段的運(yùn)動(dòng)均可視為勻變速直線運(yùn)動(dòng).問該受試者“10米折返跑”的成績?yōu)槎嗌倜耄?/div>

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

15.北斗一號衛(wèi)星系統(tǒng)的三顆衛(wèi)星均定位在距離地面36000km的地球同步軌道上,而GPS系統(tǒng)中的24顆衛(wèi)星距離地面的高度均為20000km,已知地球半徑為6400km.則北斗一號衛(wèi)星線速度的大小小于 GPS衛(wèi)星線速度的大。ㄟx填“大于”、“小于”或“等于”); GPS衛(wèi)星加速度的大小約為北斗一號衛(wèi)星的2.6倍(取2位有效數(shù)字).

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.如圖,一小球沿內(nèi)壁光滑的薄壁圓筒的頂端沿直徑方向水平拋出,圓筒豎直固定在水平面上,已知圓筒直徑d和筒的高度h,小球與筒壁發(fā)生兩次彈性碰撞后落在圓筒的地面圓的圓心.求小球的水平初速度.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.為了探測某星球,載著登陸艙的探測飛船在以該星球中心為圓心、半徑為r1的圓軌道上運(yùn)動(dòng),周期為T1,總質(zhì)量為m1.隨后登陸艙脫離飛船,變軌到離該星球更近的半徑為r2的圓軌道上運(yùn)動(dòng),此時(shí)登陸艙的質(zhì)量為m2,則下列說法正確的是( 。
A.該星球的質(zhì)量為M=$\frac{{4π2{γ_1}}}{{GT{\;}_2}}$
B.登陸艙在半徑為r1與半徑為r2的軌道上運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度大小之比為$\frac{v_1}{v_2}$=$\sqrt{\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}}$
C.該星球表面的重力加速度為g=$\frac{{4{π^2}{γ_1}}}{T_1^2}$
D.登陸艙在半徑為r2的軌道上做圓周運(yùn)動(dòng)的周期為T2=T1$\sqrt{\frac{{{γ_2}^3}}{{{γ_1}^3}}}$

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