题目内容
10.如图所示,在密闭的升降机内有一水银气压计,当升降机静止时,升降机内温度为7℃,气压计读数为7cm Hg;若在竖直方向运动时,升降机内温度达到27℃,发现气压计读数为8mg Hg;那么,这时升降机的运动状况可能是( )A. | 加速上升 | B. | 加速下降 | C. | 减速上升 | D. | 减速下降 |
分析 假设升降机不动,升降机内气体体积不变,应用查理定律求出封闭气体的压强,根据封闭气体的压强与气压计示数关系确定升降机的运动状态.
解答 解:假设升降机静止不动,封闭气体状态参量:
p=7cmHg,T=273+7=280K,T′=273+27=300K,
气体发生等容变化,由查理定律得:
$\frac{p}{T}$=$\frac{p′}{T′}$,即:$\frac{7}{280}$=$\frac{p′}{300}$,解得:p′=7.5cmHg,
现在气压计示数为8cmHg,说明升降机处于失重状态,
升降机加速下降或减速上升,故BC正确,AD错误;
故选:BC.
点评 本题考查了判断升降机的运动状态,根据题意求出气体的状态参量,应用查理定律求出封闭气体的压强是正确解题的关键,解题时注意假设法的应用.
练习册系列答案
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20.某物体做直线运动的速度-时间图象如图所示,则下列说法中正确的是( )
A. | 0~3s内物体做匀加速运动,加速度大小为0.3m/s2 | |
B. | 3~5s内物体做匀减速运动,加速度大小为5m/s2 | |
C. | 前后两个阶段物体的运动方向相同 | |
D. | 5s内物体的位移大小为50m |
1.下列关于速度和加速度的说法中,正确的是( )
A. | 物体受到的合力为零,则加速度一定为零 | |
B. | 物体的速度为零,加速度也一定为零 | |
C. | 运动物体的加速度越来越小,表示速度变化越来越慢 | |
D. | 运动物体的加速度越来越小,表示物体运动的速度也越来越小 |
18.2011年11月,“神舟八号”与“天宫一号”成功完成无人对接,以下所给出的哪一个阶段可以把“神舟八号”看成质点( )
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D. | 控制飞船完成对接过程时 |
5.如图所示,间距为L的两根平行金属导轨弯成“L”形,竖直导轨面与水平导轨面均足够长,整个装置处于竖直向上大小为B的匀强磁场中.质量均为m、阻值均为R的导体棒ab、cd均垂直于导轨放置,两导体棒与导轨间动摩擦因数均为μ,当导体棒cd在水平恒力作用下以速度v0沿水平导轨向右匀速运动时,释放导体棒ab,它在竖直导轨上匀加速下滑.某时刻将导体棒cd所受水平恒力撤去,经过一段时间,导体棒cd静止,此过程流经导体棒cd的电荷量为q (导体棒ab、cd与导轨间接触良好且接触点及金属导轨的电阻不计,已知重力加速度为g),则( )
A. | 导体棒cd受水平恒力作用时流经它的电流I=$\frac{BL{v}_{0}}{R}$ | |
B. | 导体棒ab匀加速下滑时的加速度大小a=g-$\frac{μ{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{2mR}$ | |
C. | 导体棒cd在水平恒力撤去后它的位移为s=$\frac{2Rq}{BL}$ | |
D. | 导体棒cd在水平恒力撤去后它产生的焦耳热为Q=$\frac{1}{4}m{v}_{0}^{2}$-$\frac{μmgRq}{BL}$ |
15.从某以高度处以20m/s的初速度竖直上抛一个小球,以同样速率竖直下抛另一小球,不计空气阻力,取g=10m/s2,则两个小球在空中运动的时间差是( )
A. | 2s | |
B. | 4s | |
C. | 6s | |
D. | 因抛出点距地面高度未知,故无法确定 |
2.下列关于电火花计时器和电磁打点计时器的说法中,正确的是( )
A. | 电磁打点计时器和电火花计时器都是使用交流电源 | |
B. | 两种打点计时器的打点频率与交流电源的频率一样 | |
C. | 电火花计时器在纸带上打点是靠振针和复写纸 | |
D. | 电磁打点计时器打点的是靠振针和复写纸 |
20.某物体以20m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s 2,则4s内物体的( )
A. | 路程为20 m | B. | 位移为0 | ||
C. | 速度改变量的大小为0 | D. | 平均速度为0 |