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14.一艘潛水艇位于水面下h=200m處,艇上有一個容積V1=2m3的貯氣鋼筒.筒內貯有壓強p1=200p0(p0為一個大氣壓強)的壓縮空氣(簡內氣體壓強大于外界壓強時,空氣被排出).設在排水過程中空氣的溫度不變.試回答下列問題:(大氣壓強p0=1.0×105Pa,海水密度ρ=1.0×103kg/m3,重力加速度g=10m/2,空氣可試問理想氣體)
(1)將筒內一部分空氣壓入水箱(水箱有排水孔和海水相連),使水箱排出海水V2=10m3,此時筒內剩余氣體的壓強是多大?
(2)將筒內空氣壓入水箱(水箱有排水孔和海水相連),則最多能排出多少體積的海水?

分析 (1)氣體質量發(fā)生變化,應用理想氣體狀態(tài)方程時,要把排出的氣體也作為研究對象,先找出理想氣體初態(tài)與末態(tài)的狀態(tài)參量,在根據等溫變化的理想氣體狀態(tài)方程求解;
(2)氣體發(fā)生等溫變化,應用玻意耳定律可以求出排出海水的體積.

解答 解:(1)貯氣筒內原來氣體壓強設為:p1=200p0,體積為:V1=2m3
壓入水箱中氣體壓強為:p2=p0+ρgh=105+103×10×200=21×105Pa=21atm=21p0,體積:V2=10m3
剩余在貯氣筒內氣體壓強p3,體積V3=2m3,因溫度不變,氣體發(fā)生等溫變化,
由玻意耳定律得:p1V1=p2V2+p3V3,
解得:P3=95atm;
(2)貯氣筒內原來氣體壓強設為:p1=200p0,體積為:V1=2m3
壓入水箱中氣體壓強為:p=p0+ρgh=105+103×10×200=21×105Pa=21atm=21p0,
氣體溫度不變,氣體發(fā)生等溫變化,由玻意耳定律得:p1V1=p(V+V1),
即:200p0×2=21p0×(V+2),
解得:V=17m3
答:(1)此時筒內剩余空氣的壓強為95atm;
(2)最多能排出17m3的海水.

點評 本題相當于一個連通器模型,只有這樣,才能保證是一定質量的氣體,這是理想氣體狀態(tài)方程適用的前提.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.在學習了伏安法測電阻之后,某課外活動小組想通過圖1所示的實驗電路測定一個阻值約為幾十歐的電阻Rx的阻值.圖中定值電阻R0=10Ω,R是總阻值為50Ω的滑動變阻器,A1和A2是電流表,電源電動勢E=4V,電源內阻忽略不計.

(1)該課外活動小組現(xiàn)有四只可供選擇的電流表:
A.電流表(0~3mA,內阻為2.0Ω)
B.電流表(0~0.3A,內阻為5.0Ω)
C.電流表(0~3mA,內阻未知)
D.電流表(0~0.6A,內阻未知)
則電流表A1應選B;電流表A2應選D.(填器材前的字母)
(2)在不損壞電表的情況下,將滑動變阻器的滑片從最左端逐漸向右滑動,隨著滑動變阻器接入電路中的長度x的變化,電流表A2的示數也隨之發(fā)生變化,則下列圖2四個選項中能正確反映電流表A2的示數I2隨滑動變阻器接入電路中的長度x的變化關系的是B.
(3)該課外活動小組利用圖1所示的電路,通過改變滑動變阻器接入電路中的阻值,得到了若干組電流表A1、A2的示數I1、I2,然后在坐標紙上描點、連線,得到的I1-I2圖線如圖3所示,由圖可知,該待測電阻Rx的阻值為35.0Ω.(結果保留三位有效數字)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.下列對物理學發(fā)展史的表述,其中觀點正確的是(  )
A.伽利略根據理想實驗推論出,如果沒有摩擦,在水平面上的物體,一旦具有某一個速度,將保持這個速度繼續(xù)運動下去
B.牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力,總結得出了萬有引力定律,并用實驗測出了萬有引力常數
C.牛頓認為力的真正效應總是改變物體的速度,而不僅僅是使之運動
D.胡克認為只有在一定的條件下,彈簧的彈力才與彈簧的形變量成正比

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.如圖所示的電路中,已知電源的內阻r,固定電阻R0=r,滑動變阻器R的總電阻為2r,若滑動變阻器的觸頭P由A向B滑動時,則( 。
A.電源輸出功率由小變大B.固定電阻R0消耗的功率由小變大
C.電源內部電勢降落由小變大D.可變電阻消耗的功率變小

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.有一質量為m、電荷量為q的帶正電的小球停在絕緣平面上,并處在磁感應強度為B、方向垂直紙面向里的勻強磁場中,如圖所示,為了使小球飄離平面,應該(  )
A.使磁感應強度B的數值增大B.使磁場以v=$\frac{mg}{qB}$向上運動
C.使磁場以v=$\frac{mg}{qB}$向右運動D.使磁場以v=$\frac{mg}{qB}$向左運動

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

19.如圖所示,在x軸上方有一方向垂直于紙面向里的足夠大的勻強磁場,磁感應強度為B.一帶負電的粒子若以速度v0垂直于x軸由原點O射人x軸上方的勻強磁場中,且速度方向與磁場方向垂直,粒子從x軸上的A點射出.如果粒子速度大小不變,方向與原人射方向向右偏轉θ角射人,則粒子從x軸上的射出點B與A點相距d,則該粒子的比荷為$\frac{2{v}_{0}(1-cosθ)}{Bd}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖所示,根據小磁針靜止時的N、S極指向,標出通電螺線管的N、S極和電源正、負極.

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10.如圖所示,水平放置的平行金屬導軌相距l(xiāng)=0.50m,左端接一電阻R=0.20歐,磁感應強度B=0.40T的勻強磁場,方向垂直于導軌平面,導體棒ab垂直放在導軌上,并能無摩擦的沿導軌滑動,導軌和導體棒的電阻均可忽略不計,當ab以=4.0m/s的速度水平向右勻速滑動時,求:
(1)ab棒中感應點動勢的大。
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(3)ab棒中哪端電勢高;
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11.有人設計了一種可測速的跑步機.測速原理如圖所示,該機底面固定有間距為L、長度為d的平行金屬電極.電極間充滿磁感應強度為B、方向垂直紙面向里的勻強磁場,理想伏特表和電阻R并聯(lián)后接在電極的兩端.絕緣橡膠帶上固定有間距為d的平行細金屬條,橡膠帶在電動機帶動下運動時,金屬條將隨著橡膠帶進入磁場區(qū)域,金屬條跟電極接觸良好,金屬條的電阻均為r,其他部分的電阻均可忽略不計.

(1)寫出橡膠帶運動速度v跟伏特表示數U之間的表達式;
(2)橡膠帶以速度v1勻速運動時,每根金屬條穿過磁場區(qū)域克服安培力做的功;
(3)關閉電動機,運動員在跑步機上跑步時對橡膠帶的靜摩擦力也可以帶動橡膠帶運動,這種跑步機被稱為機械式跑步機.假定橡膠帶在此種情況下運動時受到的機械阻力跟速度的平方成正比,即f=kv2,k為比例常數,并且運動員消耗的體能全部用來維持橡膠帶勻速運動.求橡膠帶以速度v2勻速運動時運動員消耗的功率.

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