12.氣缸長為L=1m(氣缸厚度可忽略不計),固定在水平面上,氣缸中有橫街面積為S=100cm2的光滑活塞封閉了一定質(zhì)量的理想氣體.已知當溫度t=27℃,大氣壓強p0=1×105Pa時,氣柱長度l0=0.4m,現(xiàn)用水平拉力向右緩慢拉動活塞,求:
①若拉動活塞過程中溫度保持27℃,活塞到達缸口時缸內(nèi)氣體壓強
②若氣缸,活塞絕熱,拉動活塞到達缸口時拉力大小為500N,求此時缸內(nèi)氣體溫度.

分析 ①氣體發(fā)生等溫變化,應用玻意耳定律可以求出氣體的壓強;
②應用平衡條件求出氣體壓強,求出氣體的狀態(tài)參量,然后應用理想氣體狀態(tài)方程求出氣體的溫度.

解答 解:①氣體的狀態(tài)參量:p1=p0=1×105Pa,V1=l0S=0.4S,V2=LS=S,
氣體發(fā)生等溫變化,由玻意耳定律得:p1V1=p2V2
代入數(shù)據(jù)解得:p2=4×104Pa;
②氣體狀態(tài)參量:p1=p0=1×105Pa,V1=l0S=0.4S,
T1=273+27=300K,V3=LS=S,p3=p0-$\frac{F}{S}$=5×104Pa,
由理想氣體狀態(tài)方程得:$\frac{{p}_{1}{V}_{1}}{{T}_{1}}$=$\frac{{p}_{3}{V}_{3}}{{T}_{3}}$,
代入數(shù)據(jù)解得:T3=375K;
答:①若拉動活塞過程中溫度保持27℃,活塞到達缸口時缸內(nèi)氣體壓強為4×104Pa.
②若氣缸,活塞絕熱,拉動活塞到達缸口時拉力大小為500N,此時缸內(nèi)氣體溫度為375K.

點評 本題考查了求氣體的壓強與溫度,分析清楚氣體狀態(tài)變化、求出氣體狀態(tài)參量是正確解題的前提與關(guān)鍵,應用玻意耳定律與力學氣體狀態(tài)方程可以解題.

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2.如圖所示,a、b是x軸上關(guān)于O點對稱的兩點,c、d是y軸上關(guān)于O點對稱的兩點,c、d兩點分別固定一對等量異種點電荷,電子僅在電場力的作用下從a點沿曲線運動到b點,P為第一象限內(nèi)軌跡上的一點,以下說法正確的是( 。
A.c點電荷帶正電
B.a點電勢高于P點電勢
C.P點場強方向沿軌跡在該點的切線方向
D.電子從a到b過程中,電勢能先增加后減小

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3.靜止在地面上的物塊在F=1.6N的水平恒力作用下啟動,運動一段時間后撤去F.此時物塊運動了S=2m,已知物塊質(zhì)量M=0.2kg,與地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.4.(取g=10m/s2)求F作用時間;若物塊運動到A點后,速度v=2.4m/s,右側(cè)用平滑的圓弧連接一傾角為37°的斜面,若斜面與物體間動摩擦因數(shù)為0.5,物塊經(jīng)0.34s經(jīng)過B點,AB間距離為多少?

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20.帶電粒子的質(zhì)量m=1.7×10-27kg,電荷量q=1.6×10-19C,以速度v=3.2×106m/s沿垂直于磁場同時又垂直于磁場邊界的方向進入勻強磁場中,磁場的磁感應強度為B=0.17T,磁場的寬度l=$\frac{\sqrt{3}}{10}$m,如圖所示(不計帶電粒子的重力).
(1)求帶電粒子離開磁場時的速度和偏轉(zhuǎn)角θ;
(2)求帶電粒子在磁場中運動的時間以及出磁場時偏離入射方向的距離d.

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7.如圖所示,一個電荷量為-Q的點電荷甲,固定在絕緣水平面上的O點.另一個電量為+q、質(zhì)量為m的點電荷乙,從A點以初速度v0沿它們的連線向甲運動,到B點時的速度為v.且為運動過程中速度的最小值.已知點電荷乙與水平面的動摩擦因數(shù)為μ,AB間距離為L0,靜電力常量為k,則下列說法正確的是( 。
A.點電荷乙從A點運動到B點的過程中,加速度先變大后變小
B.OB間的距離為$\sqrt{\frac{kOq}{μmg}}$
C.點電荷乙能越過B點向左運動,其電勢能增多
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17.將一個平面線圈置于勻強磁場中,并使他繞垂直于磁感線的軸勻速轉(zhuǎn)動,線圈中產(chǎn)生的一定是正弦交變電流嗎?交變電流周期是0.02s,電流方向每秒改變多少次.

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B.在下落和反彈過程中重力做功分別為25J和5J
C.由初位置到末位置重力做功20J
D.重力做的功等于末位置重力勢能減初位置的重力勢能

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19.一枚火箭由地面豎直向上發(fā)射,其v-t圖象如圖所示,可知(  )
A.0~ta段火箭的加速度小于ta~tb段火箭的加速度
B.0~tb段火箭是上升的,tb~tc段火箭是下落的
C.tb時刻火箭的速度最大
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20.用于加速粒子的回旋加速器其核心部分如圖所示,兩D形盒分別與電源相連.下列說法正確的是(  )
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