题目内容
6.①若在压缩过程中,两个阀门均关闭,此过程中气体内能增加了3.4×104J,求活塞对该气体所做的功是多少?
②上述过程中,气体刚被压缩时的温度为12℃,阀门K1刚被推开时,气室中气体的温度为27℃,求此时气体的体积.
分析 ①由于压缩过程中气体与外界无热量交换,气体内能增加,根据热力学第一定律可知;
②根据理想气体状态方程可以直接求解体积.
解答 解:①由于压缩过程中气体与外界无热量交换,气体内能增加,根据热力学第一定律可知:W=△U=3.4×104J
②由理想气体状态方程$\frac{PV}{T}=C$知:$\frac{{P}_{1}{V}_{1}}{{T}_{1}}=\frac{{P}_{2}{V}_{2}}{{T}_{2}}$,代入数据得:V2=0.2m3.
答:①活塞对该气体所做的功是3.4×104J;
②此时气体的体积0.2m3.
点评 找出气体的状态参量,根据状态方程直接计算即可,比较简单.
练习册系列答案
相关题目
16.
某次实验中α、β、γ三种射线从同一位置竖直向上射入同一匀强磁场,图中为观察到的偏转方向,下面判断正确的是( )
| A. | α带负电,β带正电,γ不带电 | B. | α、γ均带正电,β带负电 | ||
| C. | α带正电,β带负电,γ不带电 | D. | 条件不足,无法确定 |
17.
“电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成,偏转器是由两个相互绝缘,半径分别为RA和RB的同心金属半球面A和B构成,A、B为电势分别为φA和φB的等势面,其过球心的截面如图所示,一束电荷量为e、质量为m的电子以速度v从偏转器左端M板正中间小孔垂直入射,沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间,忽略电场的边缘效应,则下列说法正确的是( )
| A. | φA>φB | |
| B. | 等势面C的电势为φC=$\frac{{φ}_{A}+{φ}_{B}}{2}$ | |
| C. | 等势面C所在处电场强度大小E=$\frac{2m{v}^{2}}{e({R}_{A}+{R}_{B})}$ | |
| D. | 若只改变v的大小,电子仍能沿等势面C做匀速圆周运动 |
1.
如图所示,用一根长杆和两个定滑轮的组合装置来提升重物M,长杆的一端放在地上通过铰链连接形成转轴,其端点恰好处于左侧滑轮正下方O点处,在杆的中点C处拴一细绳,绕过两个滑轮后挂上重物M.C点与O点距离为l,现在对杆的另一端用力使其逆时针匀速转动,由竖直位置以角速度ω缓缓转至水平位置(转过了90°角),此过程中下列说法正确的是( )
| A. | 重物M匀速上升 | B. | 重物M匀加速上升 | ||
| C. | 重物M的最大速度是ωl | D. | 重物M的速度是先减小后增大 |
18.
如图所示,在粗糙的水平面上固定一点电荷Q,在M点无初速度释放一带有恒定电量的小物块,小物块在Q的电场中运动到N点静止,则从M到N的过程中,下列说法错误的是( )
| A. | 小物块所受的电场力逐渐减小 | |
| B. | 小物块具有的电势能逐渐减小 | |
| C. | M点的电势一定高于N点的电势 | |
| D. | 小物块电势能的减小量一定等于克服摩擦力做的功 |
15.质子α粒子(氦原子核)由静止经过相同的加速电场加速后,垂直进入同一匀强磁场中做匀速圆周运动,它们的圆周运动半径之比为( )
| A. | 1:2 | B. | 1:$\sqrt{2}$ | C. | 1:1 | D. | $\sqrt{2}$:1 |