题目内容
12.为适应太空环境,去太空旅行的航天员都要穿航天服.航天服有一套生命系统,为航天员提供合适温度、氧气和气压,让航天员在太空中如同在地面上一样.假如在地面上航天服内气压为1.0×105Pa,气体体积为2L,到达太空后由于外部气压低,航天服急剧膨胀,内部气体体积变为4L,使航天服达到最大体积.若航天服内气体的温度不变,将航天服视为封闭系统.①求此时航天服内的气体压强;
②若开启航天服封闭系统向航天服内充气,使航天服内的气压恢复到9.0×104Pa,则需补充1.0×105Pa的等温气体多少升?
分析 (1)由玻意耳定律求的压强
(2)求出气体的状态参量,应用玻意耳定律求出气体的体积.
解答 解:①航天服内气体经历等温过程,
p1=1.0×105Pa,V1=2L,V2=4L
由玻意耳定律 p1V1=p2V2
得p2=5×104Pa
②设需要补充的气体体积为V,将补充的气体与原航天服内气体视为一个整体,充气后的气压p3=9.0×104Pa
由玻意耳定律 p1(V1+V)=p3V2 得V=1.6L
答:①此时航天服内的气体压强5×104Pa
②若开启航天服封闭系统向航天服内充气,使航天服内的气压恢复到9.0×104Pa,则需补充1.0×105Pa的等温气体为1.6L
点评 本题考查了求气体压强、气体体积问题,分析清楚气体状态变化过程、应用玻意耳定律即可正确解题.
练习册系列答案
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2.
如图所示为一平行板电容器,两板之间的距离d和两板正对面积S都可以调节,电容器两极与电池相连接.Q表示电容器的电量,E表示两板间的电场强度.则( )
| A. | 当d增大,S不变时,Q减少,E减少 | B. | 当s增大,d不变时,θ增大,E增大 | ||
| C. | 当d减小,S增大时,θ增大,E增大 | D. | 当S减小,d增大时,θ不变,E增大 |
3.
如图所示,两条平行虚线之间存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,虚线问的距离为l,金属圆环的直径也是l.圆环从左边界进入磁场,以垂直于磁场边界的恒定速度v穿过磁场区域.则下列说法正确的是( )
| A. | 感应电流的大小是先增大后减小再增大再减小 | |
| B. | 感应电流的方向先逆时针后顺时针 | |
| C. | 金属圆环受到的安培力先向左后向右 | |
| D. | 进入磁场的过程中感成电动势的平均值为$\overline{E}$=$\frac{1}{2}$πBlv |
20.
如图所示,光滑的水平桌面放在方向竖直向下的匀强磁场中,桌面上平放着一跟一端开口、内壁光滑的试管,试管底部有一带电小球.在水平拉力F作用下,试管向右匀速运动,带电小球能从试管口处飞出,关于带电小球及其在离开试管前的运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 小球带负电 | |
| B. | 小球运动的轨迹是抛物线 | |
| C. | 洛伦兹力对小球不做功 | |
| D. | 维持试管匀速运动的拉力F应逐渐减小 |
7.
如图所示,水平放置的平行板电容器两板间有匀强磁场,开关S闭合时一带电粒子恰好水平向右匀速穿过两板,重力不计,下列说法正确的是( )
| A. | 保持开关闭合,若滑片P向上滑动,粒子可能从下极板边缘射出 | |
| B. | 保持开关闭合,若滑片P向下滑动,粒子可能从下极板边缘射出 | |
| C. | 保持开关闭合,若A极板向上移动后,粒子仍能从下极板边缘射出 | |
| D. | 如果开关断开,粒子继续沿直线穿出 |
17.如图甲所示为一台小型发电机构造的示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示.发电机线圈内电阻为1.0Ω,外接灯泡的电阻为9.0Ω,则( )

| A. | 在t=0.01s的时刻,穿过线圈磁通量为零 | |
| B. | 通过灯泡的电流为0.6A | |
| C. | 电压表的示数为6V | |
| D. | 前0.005 s内通过灯泡的电荷量为0.003C |