【題目】如圖所示,水平固定的汽缸封閉了體積為V=2×103m3的理想氣體,已知外面的大氣壓為P0=1×105Pa , 活塞的橫截面積為S=1×102m2 , 活塞質(zhì)量和摩擦忽略不計.最初整個裝置處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)用手托住質(zhì)量為m=5kg的重物,使其緩慢升高到繩剛要松弛,(g=10m/s2)求:

(1)重物需要升高多少高度?
(2)如果從繩子松弛時開始釋放m , 當(dāng)m下落到最低點時,m共下降了H=1.6×102m高度,求這一過程中汽缸內(nèi)氣體作了多少功?
(3)重物到達(dá)最低點時的加速度a的大小和方向(設(shè)在整個過程中氣體溫度保持不變).

【答案】
(1)

初態(tài): ,

末態(tài): ,

由玻意耳定律得:p1V1=p2V2

則得

重物升高的高度


(2)

對活塞和重物整體,根據(jù)動能定理得:

W﹣P0SH+mgH=0

解得,汽缸內(nèi)氣體作功 W=15.2J


(3)

重物到達(dá)最低點時氣體的體積

則有

活塞質(zhì)量不計,則對重物和活塞,根據(jù)牛頓第二定律得:(p0﹣p3)S﹣mg=ma

解得,a=6m/s2 方向向上

答:重物到達(dá)最低點時的加速度a的大小為6m/s2,方向向上.


【解析】(1)重物緩慢升高的過程中,氣缸內(nèi)封閉氣體發(fā)生等溫變化,先對活塞研究,由力平衡知識求出原來氣缸內(nèi)氣體的壓強(qiáng),當(dāng)繩剛松弛時,氣缸內(nèi)氣體的壓強(qiáng)等于大氣壓,再由玻意耳定律列式,求出繩剛要松弛時氣缸內(nèi)氣體的體積,由體積變化與活塞的橫截面積即可求重物上升的高度.(2)對活塞和重物整體研究,有大氣壓、重力和氣缸內(nèi)氣體壓力三個力做功,動能變化量為零,根據(jù)動能定理列式即可求出汽缸內(nèi)氣體作功.(3)根據(jù)重物下降的高度,得到重物到達(dá)最低點時氣體的體積,由玻意耳定律列式,求出氣體的壓強(qiáng),即可由牛頓第二定律重物到達(dá)最低點時的加速度a .

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

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【題目】下列說法中不正確的是( 。
A.隨著技術(shù)進(jìn)步,熱機(jī)的效率可以達(dá)到100%;制冷機(jī)也可以使溫度達(dá)到﹣280℃
B.一定質(zhì)量的理想氣體,先保持壓強(qiáng)不變而膨脹,再進(jìn)行絕熱壓縮,其內(nèi)能必定增加
C.在熱機(jī)中,燃?xì)獾膬?nèi)能不可能全部變?yōu)闄C(jī)械能而不引起其他變化
D.在熱傳導(dǎo)中,熱量不可能自發(fā)地從低溫物體傳遞給高溫物體而不引起其他變化

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【題目】質(zhì)量為m的物體,由靜止開始豎直下落,由于阻力作用,下落的加速度為 g,在物體下落h的過程中,下列說法中正確的是( )
A.物體的動能增加了 mgh
B.物體的機(jī)械能減少了 mgh
C.物體克服阻力所做的功為 mgh
D.物體的重力勢能減少了mgh

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【題目】小明在探究彈力產(chǎn)生原因的時候,將一塊軟橡皮放在水平桌面上,經(jīng)仔細(xì)研究形成如下表述。則下列表述正確的是( 。

A.桌面受到的壓力實際就是軟橡皮的重力

B.桌面受到的壓力是由軟橡皮發(fā)生形變形成的

C.桌面對軟橡皮的支持力與軟橡皮的重力是一對相互作用力

D.桌面對軟橡皮的支持力與軟橡皮對桌面的壓力一定大小相等,而且為同一性質(zhì)的力

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】《大國崛起》有這樣一段解說詞:“牛頓為工業(yè)革命創(chuàng)造了一把科學(xué)的鑰匙,瓦特拿著這把鑰匙開啟了工業(yè)革命的大門……”這里的“鑰匙”是指

A.進(jìn)化論

B.日心說

C.電磁感應(yīng)說

D.牛頓力學(xué)定律

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,將一個絕熱的開口汽缸豎直放置在水平桌面上,在汽缸內(nèi)用一個絕熱活塞封閉了一定質(zhì)量的氣體.在活塞上面放置一個物體,活塞和物體的總質(zhì)量為10kg , 活塞的橫截面積為S=100cm2 . 已知外界的大氣壓強(qiáng)為P0=1×105Pa , 不計活塞和汽缸之間的摩擦力.在汽缸內(nèi)部有一個電阻絲,電阻絲的電阻值R=4Ω,電源的電壓為12V.接通電源10s后活塞緩慢升高h(yuǎn)=10cm(g取10m/s2).

(1)求這一過程中氣體的內(nèi)能變化量.
(2)若缸內(nèi)氣體的初始溫度為27℃,體積為3×103m3 , 試求接通電源10s后缸內(nèi)氣體的溫度是多少?

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【題目】如圖甲所示,在x軸上方存在隨時間變化的勻強(qiáng)磁場(如圖乙所示),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,規(guī)定垂直于xOy平面向外為正方向;在x軸下方存在勻強(qiáng)電場,電場方向與xOy平面平行,且與x軸成30°夾角.在t=0時刻,一帶正電的粒子以速度v0自y軸上P點沿y軸正方向射出,一段時間后進(jìn)入電場,進(jìn)入電場時的速度方向與電場方向相反.已知粒子的比荷 = ,磁場變化周期為T0 , 忽略重力的影響.求:

(1)粒子自P點出發(fā)至第一次到達(dá)x軸時所需的時間;
(2)若使粒子能夠回到P點,求電場強(qiáng)度的最大值.

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【題目】如圖所示,在光滑水平面上有一長木板,質(zhì)量為M,在木板左端放一質(zhì)量為m的物塊,物塊與木板間的滑動摩擦力為Ff,給物塊一水平向右的恒力F,當(dāng)物塊相對木板滑動L距離時,木板運動位移為x,則下列說法正確的是( )

A.此時物塊的動能為FL
B.此時物塊的動能為(F﹣Ff)L
C.此時物塊的動能為F(L+x)﹣FfL
D.此時木板的動能為Ffx

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【題目】如圖所示,兩個嚙合齒輪,小齒輪半徑為10cm,大齒輪半徑為20cm,大齒輪中C點離圓心 的距離為10cm,A、B分別為兩個齒輪邊緣上的點,則A、B、C三點的( 。

A.線速度之比為1:1:1
B.角速度之比為1:1:1
C.向心加速度之比為4:2:1
D.轉(zhuǎn)動周期之比為2:1:1

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