18.如圖所示.有一熱氣球,球的下端有一小口,使球內(nèi)外的空氣可以流通,以保持球內(nèi)外壓強相等,球內(nèi)有溫度調(diào)節(jié)器,以便調(diào)節(jié)銎內(nèi)空氣的溫度,是氣球可以上升或下降,設氣球的總體積V0=5003(球殼體及忽略不計),福球內(nèi)空氣外,氣球質(zhì)量m=180kg,已知地球表面的大氣溫度T0=280k,密度ρ0=1.20kg/m3,如果把大氣視為理想氣體,它的組成和溫度幾乎不隨高度變化.
(1)為使氣球從地面飄起,球內(nèi)氣溫最低必須加熱到多少?
(2)當球內(nèi)溫度為480k時,氣球上升的加速度多大?

分析 (1)要使氣球從地面飄起,浮力至少等于氣球與球內(nèi)空氣重力之和,列出方程.氣球溫度升高,壓強并沒有變化,根據(jù)蓋•呂薩克定律列出方程,聯(lián)立即可求解.
(2)當球內(nèi)溫度為480k時,由蓋•呂薩克定律和質(zhì)量相等列式,求出此時氣球內(nèi)空氣密度.再由牛頓第二定律求解加速度.

解答 解:(1)設氣球剛好從地面飄起時氣球內(nèi)的氣體溫度為T,密度為ρ,則氣球升起時,浮力等于氣球和內(nèi)部氣體的總重力,即 ρ0gV0=Mg+ρgV0
由于氣球內(nèi)的氣體溫度升高時,壓強并沒有變化,則原來的氣體溫度升高時體積設為V,根據(jù)質(zhì)量相等,則有
  ρ0V0=ρV
原來的氣體溫度升高后,壓強不變,體積從V0變?yōu)閂,根據(jù)蓋•呂薩克定律得
  $\frac{{V}_{0}}{{T}_{0}}$=$\frac{V}{T}$
聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得:T=400K
(2)當球內(nèi)溫度為480K時,氣體升高前體積V0,溫度T0,密度ρ0的氣體變?yōu)轶w積為V′、溫度等于 T′=480K、密度為ρ的氣體,則有
    $\frac{{V}_{0}}{{T}_{0}}$=$\frac{V′}{T′}$,ρ0V0=ρV′
計算得 ρ=0.7kg/m3;
對氣體受到自身重力、空氣浮力,根據(jù)牛頓第二定律有 ρ0gV0-Mg-ρgV0=(M+ρV0)a
代入數(shù)據(jù)解得:a=1.32m/s2
答:
(1)為使氣球從地面飄起,球內(nèi)氣溫最低必須加熱到400K.
(2)當球內(nèi)溫度為480k時,氣球上升的加速度為1.32m/s2

點評 本題是熱力學與力學的綜合,要注意運用氣態(tài)方程時,氣體的質(zhì)量應不變,即選擇質(zhì)量一定的氣體為研究對象.

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(2)實驗部分步驟如下:
A.按圖裝置沿豎直方向固定好打點計時器,把紙帶下端掛上重物,穿過打點計時器.
B.將紙帶下端靠近打點計時器附近靜止,接通電源,釋放紙帶,打點計時器在紙帶上打下一系列的點.
C.如圖2為打出的一條紙帶,用刻度尺測出紙帶上相鄰三點A,B,C與起始點O之間的距離分別為h1,h2,h3
(3)設打點計時器的周期為T,重物質(zhì)量為m,重力加速度為g,則重物下落到B點時的速度v=$\frac{{{h}_{3}-h}_{1}}{2T}$.研究紙帶從O點下落到B點過程中重物增加的動能△Ek=$\frac{{m({{h}_{3}-h}_{1})}^{2}}{{8T}^{2}}$,重物減少的重力勢能△Ep=mgh2
(4)由于紙帶受到摩擦,實驗測得的△Ek小于(填“大于”或“小于”)△Ep

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B.α粒子散射實驗的結(jié)果說明了帶正電的物質(zhì)只占整個原子的很小空間
C.α粒子在靠近金原子核的過程中電勢能減小
D.α粒子的散射實驗的結(jié)果否定了湯姆生給出的原子“棗糕模型”
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