分析 (1)先求出活塞剛好到達氣缸口時的溫度,可以判斷汽缸中的氣體發(fā)生等壓變化,根據蓋-呂薩克定律求解
(2)活塞上升到氣缸口后,氣缸中的氣體體積不再發(fā)生變化,根據查理定律列式求解
解答 解:(1)以活塞為研究對象:p1S=mg+p0S,
進而得到:p1=mgS+p0=1.5×105pa
氣體狀態(tài)參量:p1=1.5×105pa,V1=23dS,T1=300K
設溫度升高到T3時,活塞剛好到達氣缸口,此時氣體狀態(tài)參量:p3=1.5×105pa,V3=dS,T3=?
根據蓋•呂薩克定律:V1T1=V3T3,得T3=450K 且T3=450K>T2=400K,氣體經歷等壓變化
設活塞離底部的高度為h,由蓋•呂薩克定律:V1T1=V2T2,得:h=89d
(2)由T3=450K<T4=600K,氣體在活塞到達氣缸口之后經歷等容變化
氣體狀態(tài)參量:p4=?,V4=dS,T4=600K
根據查理定律:p3T3=p4T4,得p4=2.0×105pa
答:(1)氣體溫度達到127℃,活塞離底部的高度89d;
(2)氣體溫度達到327℃時,氣體的壓強2.0×105pa.
點評 本題考查氣體實驗定律的應用,判斷汽缸中的氣體發(fā)生什么狀態(tài)變化過程很重要,關鍵是求出活塞剛好到達汽缸口時的溫度,第一問比臨界溫度小,汽缸中的氣體做等壓膨脹,第二問溫度大于臨界溫度,活塞上升到氣缸口后溫度再升高發(fā)生等容變化.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0.5m~2.5m過程,物體做勻速直線運動 | |
B. | 2.5m~3m過程,物體的加速度為g | |
C. | 2.5m~3m過程,物體做勻速直線運動 | |
D. | 物體能上升到的最大高度為4m |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 質點振動的最大周期為0.4s | |
B. | 該波最大波速為10m/s | |
C. | 從t時刻開始計時,x=2m處的質點比x=2.5m處的質點先回到平衡位置 | |
D. | 在t+0.2s時刻,x=-2m處的質點位移一定為a |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 磁鐵左端一定是N極 | |
B. | 磁鐵向線圈運動時,線圈有擴張的趨勢 | |
C. | 磁鐵穿過線圈繼續(xù)向左運動時,D2會發(fā)光 | |
D. | 磁鐵穿過線圈繼續(xù)向左運動時,會感覺到一股斥力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 左,maL0ma+P0S | B. | 左,maL0ma+2P0S | C. | 右,maL0ma+P0S | D. | 右,maL0ma+2P0S |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 每顆小星受到的萬有引力為(√32+9)F | B. | 每顆小星受到的萬有引力為(√3+9)F | ||
C. | 母星的質量是每顆小星質量的3倍 | D. | 母星的質量是每顆小星質量的3√3倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 實際氣體在溫度不太高、壓強不太小的情況下,可看成理想氣體 | |
B. | 實際氣體在溫度不太低、壓強不太大的情況下,可看成理想氣體 | |
C. | 氣體的壓強是由大量氣體恩子對器壁的頻繁碰撞產生的 | |
D. | 一定質量的理想氣體,分子的平均速率越大,氣體壓強也越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 空氣的絕對濕度越大,人們感覺越悶熱 | |
B. | 浸潤和不浸潤現(xiàn)象都是分子力作用的表現(xiàn) | |
C. | 只知道水蒸氣的摩爾體積和水分子的體積,就可以計算出阿伏加德羅常數(shù) | |
D. | 用油膜法測出油酸分子的直徑后,要測定阿伏加德羅常數(shù),還需要知道油酸的密度和油酸的摩爾質量 | |
E. | PM2.5是指環(huán)境空氣中直徑小于等于2.5微米的顆粒物.溫度越高,PM2.5的運動就會越劇烈,所以PM2.5的運動屬于分子熱運動 |
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