15.如圖所示,冷藏室里桌面上一根豎直的彈簧支持著一倒立氣缸的活塞,使氣缸懸空而靜止,氣缸內壁光滑且導熱性能良好.開始時冷藏室溫度為27℃,氣缸內氣柱長度為L;在室內氣壓不變情況下緩慢降溫,穩(wěn)定后發(fā)現(xiàn)氣柱縮短了$\frac{L}{5}$,則:
①氣缸內氣體作的是等溫、等壓還是等容變化?
②現(xiàn)在的室溫為多少?

分析 (1)以氣缸為研究對象進行受力分析,得到壓強的表達式,壓強不變,即為等圧変化
(2)對缸內氣體應用等圧変化的實驗定律列式,即可求出溫度

解答 解:(1)以氣缸為研究對象,對氣缸受力分析,氣缸受力平衡,有:
${p}_{0}^{\;}S+Mg=pS$
得缸內氣體壓強為:$p={p}_{0}^{\;}+\frac{Mg}{S}$,缸內氣體的壓強是定值,可知缸內氣體做的是等圧変化
(2)根據(jù)蓋-呂薩克定律,有:
$\frac{LS}{{T}_{0}^{\;}}=\frac{L-\frac{L}{5}}{{T}_{1}^{\;}}$
解得:${T}_{1}^{\;}=\frac{4}{5}{T}_{0}^{\;}=240K=-33℃$
答:①氣缸內氣體作的是等壓變化
②現(xiàn)在的室溫為-33℃

點評 解決本題的關鍵是確定封閉氣體發(fā)生何種狀態(tài)變化,然后確定氣體的初末狀態(tài)參量,選擇合適的實驗定律列式求解即可.

練習冊系列答案
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5.關于天體運動,下列說法正確的是(  )
A.太陽系所有行星都繞太陽做完美的勻速圓周運動,太陽處于所有圓軌道的共同圓心上
B.牛頓在前人的研究基礎上總結出了行星運動規(guī)律
C.牛頓通過實驗測定了萬有引力常量,因而他被稱為“稱量地球的人”
D.太陽系中所有行星中,水星繞太陽公轉的周期最小

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6.甲、乙兩個質量相同的實心均勻正方體分別放在水平地面上,它們對水平地面的壓強關系是p<p,若分別在兩個正方體上表面中央,施加一個小于它們重力的豎直向上的力,使兩個正方體對水平地面的壓強相同,則力F、F的大小關系是( 。
A.一定是F<FB.一定是F=F
C.可能是F>FD.以上三種情況都有可能

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3.物體A靜止在水平面上,請畫出物體A所受力的示意圖.

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10.如圖所示,B物體的質量是A物體質量的$\frac{1}{2}$,在不計摩擦阻力的情況下,A物體自H高處由靜止開始下落.以地面為參考平面,當物體A的動能與其勢能相等時,物體距地面的高度是0.4H.

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20.如圖所示,為某同學用打點計時器做勻變速直線運動實驗時打出的紙帶,所用電源頻率為50Hz.該紙帶上每相鄰兩計數(shù)點間還有4個點未畫出,則其計數(shù)周期T=0.1s,請用圖中S1、S2、S3、S4、S5、S6和T表示出紙帶做勻加速直線運動的加速度a=$\frac{({S}_{4}+{S}_{5}+{S}_{6})-({S}_{1}+{S}_{2}+{S}_{3})}{9{T}^{2}}$,根據(jù)圖中數(shù)據(jù),該紙帶的加速度大小為0.17m/s2,以及打點3時紙帶的速度v3=0.71m/s.(計算結果保留兩位有效數(shù)值)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.如圖所示,abcd是一個邊長為L的正方形,它是磁感應強度為B的勻強磁場橫截面的邊界線.一帶電粒子從ab邊的中點O垂直于磁場方向射入其速度方向與ad邊成θ=30o.角,如圖.已知該帶電粒子所帶電荷量為+q質量為m,重力不計,若要保證帶電粒子從ad邊射出,則( 。
A.粒子軌道半徑最大值為$\frac{L}{4}$
B.粒子軌道半徑最大值為$\frac{L}{3}$
C.該帶電粒子在磁場中飛行的時間為$\frac{3πm}{5Bq}$
D.則該帶電粒子入射時的最大速度為$\frac{BqL}{3m}$

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4.2011年3月11日,日本福島核電站發(fā)生核泄露事故,其中銫${\;}_{55}^{137}$Cs對核輻射的影響最大,其半衰期約為30年.
①請寫出艷${\;}_{55}^{137}$Cs發(fā)生β衰變的核反應方程${\;}_{55}^{137}$Cs→${\;}_{56}^{137}$Ba+${\;}_{-1}^{0}$e(可設新核符號為X)
②泄露的${\;}_{55}^{137}$Cs大約要經過90年到才會有87.5%的原子核發(fā)生衰變.

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5.物體由靜止開始勻加速直線運動,2秒后速度為10m/s,緊接著以10m/s 的速度勻速運動,4秒后開始勻減速到靜止,最后3s內位移為9m,則下列說法正確的是( 。
A.物體的加速加速度為 3m/s2B.物體的位移為65m
C.物體運動的時間11sD.物體的平均速度為9 m/s

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