某壓力鍋的結構如圖所示.蓋好密封鍋蓋,將壓力閥套在出氣孔上,給壓力鍋加熱,當鍋內氣體壓強達到一定值時,氣體就把壓力閥頂起.假定在壓力閥被頂起時,停止加熱.若此時鍋內氣體的體積為V,摩爾體積為V0,阿伏加德羅常數(shù)為NA,寫出鍋內氣體分子數(shù)的估算表達式 .假定在一次放氣過程中,鍋內氣體對壓力閥及外界做功1J,并向外界釋放了2J的熱量.鍋內原有氣體的內能減少了 J.
熱力學第一定律. | |
專題: | 熱力學定理專題. |
分析: | 根據(jù)氣體的體積為V,摩爾體積為V0求出摩爾數(shù),在運用阿伏加德羅常數(shù)求出分子數(shù). 根據(jù)熱力學第一定律求出內能變化量. |
解答: | 解:(1)設鍋內氣體分子數(shù)為n,氣體的摩爾數(shù)為 n= (2)鍋內氣體對壓力閥及外界做功1J,并向外界釋放了2J的熱量, 根據(jù)熱力學第一定律得:△U=W+Q=﹣1﹣2=﹣3 J 鍋內氣體內能減少,減少了3 J. 故答案為:,3 |
點評: | 阿伏加德羅常數(shù)是聯(lián)系宏觀與微觀的橋梁.知道熱力學第一定律△U=W+Q 的物理意義. |
科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,一根跨越一固定水平光滑細桿的輕繩,兩端各系一個小球,球Q置于地面,球P被拉到與細桿同一水平的位置。在繩剛被拉直時,球P從靜止狀態(tài)向下擺動,當球P擺到豎直位置時,球Q剛要離開地面,則兩球質量之比mQ : mP為( )
A.4 B.3 C.2 D.1
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如圖14所示,A、B都是重物,A被繞過小滑輪P的細線所懸掛,B放在粗糙的水平桌面上;小滑輪P被一根斜短線系于天花板上的O點;O′是三根線的結點,bO′水平拉著B物體,cO′沿豎直方向拉著彈簧;彈簧、細線、小滑輪的重力和細線與滑輪間的摩擦力均可忽略,整個裝置處于平衡靜止狀態(tài),g=10 m/s2。若懸掛小滑輪的斜線OP的張力是20 N,則下列說法中正確的是( )
圖14
A.彈簧的彈力為10 N
B.重物A的質量為2 kg
C.桌面對B物體的摩擦力為10 N
D.OP與豎直方向的夾角為60°
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一矩形線圈在勻強磁場中勻速轉動.軸垂直于磁場方向.產生的正弦式交變電流的電動勢隨時間變化的關系圖象如圖所示.則下列說法正確的是( 。
| A. | 電動勢的峰值是220V | B. | 電動勢的有效值是220V |
| C. | 頻率是100Hz | D. | 線圈轉動的角速度為50πrad/s |
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在“用伏特表、安培表測定電池電動勢和內阻”的實驗中,完成下列問題:
(1)該實驗采用如圖甲所示的電路圖,請根據(jù)電路圖在圖乙上進行實物連接.
(2)某同學將測得的數(shù)值逐一描繪在坐標紙上,再根據(jù)這些點分別畫出了圖線a與b(圖丙所示),你認為比較合理的是 圖線(填“a”或“b”).
(3)根據(jù)該圖線得到電源電動勢的大小是 V;內阻是 Ω(結果保留兩位小數(shù)).
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關于近代物理,下列說法正確的是( 。
| A. | 依據(jù)α粒子散射實驗,盧瑟福提出了原子核式結構模型 |
| B. | 當入射光的頻率大于金屬的極限頻率時,都能發(fā)生光電效應,與入射光的強度無關 |
| C. | 從金屬表面.逸出的光電子的最大初動能與照射光的頻率成正比 |
| D. | 玻爾的原子理論成功地解釋了氫原子光譜的實驗規(guī)律 |
| E. | 氫原子從較低的激發(fā)態(tài)向較高的激發(fā)態(tài)躍遷時要放出能量 |
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以初速度v0水平拋出的物體經(jīng)時間t,速度的大小為vt;則經(jīng)過時間2t,速度大小應為
A.v0+2gt B.vt+gt C. D.
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建筑工人用如圖5所示的定滑輪裝置運送建筑材料。質量為70.0 kg的工人站在地面上,通過定滑輪將20.0 kg的建筑材料以0.500 m/s2的加速度拉升,人拉的繩與水平面成30°,忽略繩子和定滑輪的質量及定滑輪的摩擦,則工人對地面的壓力大小為(g取10 m/s2)( )
圖5
A.490 N B.500 N
C.595 N D.700 N
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彈簧秤掛在升降機的頂板上,下端掛一質量為2 kg的物體。當升降機在豎直方向運動時,彈簧秤的示數(shù)始終是16 N。如果從升降機的速度為3 m/s時開始計時,則經(jīng)過1 s,升降機的位移可能是(g取10 m/s2)( )
A.2 m B.3 m
C.4 m D.8 m
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