题目内容

18.如图所示,用导热性能良好的气缸和活塞封闭一定质量的理想气体,活塞厚度及其与气缸之间的摩擦不计.现将气缸放置在光滑水平面上,活塞与水平轻弹簧连接,弹簧另一端固定在竖直墙壁上.已知气缸的长度为2L,活塞的横截面积为S,此时封闭气体的压强为P0,活塞到缸口的距离为L,大气压强恒为p0,现用外力向左缓慢移动气缸,当气缸的位移为L时,活塞到缸口的距离为$\frac{2}{3}$L.
(1)求弹簧的劲度系数k;
(2)若在上述条件下保持气缸静止,缓慢降低外界温度,使活塞距离缸口仍为L,求此时气体的热力学温度与其原来的热力学温度的比值.

分析 (1)气体发生等温变化,根据题意求出气体的状态参量,应用玻意耳定律求出气体末状态的压强,然后求出弹簧的劲度系数.
(2)气体发生等容变化,求出气体的状态参量,然后应用查理定律求出气体的温度之比.

解答 解:(1)以气缸内气体为研究对象,气体发生等温变化,
气体初状态的参量:P1=P0,V1=LS,V2=(2L-$\frac{2}{3}$L)S=$\frac{4}{3}$LS,
由玻意耳定律得:P1V1=P2V2,即:P0LS=P2×$\frac{4}{3}$LS,
解得:P2=$\frac{3}{4}$P0=P0-$\frac{k×\frac{2}{3}L}{S}$,解得:k=$\frac{3{P}_{0}S}{8L}$;
(2)活塞到缸口距离为L时,弹簧的伸长量为L,
此时气体的压强:P3=P0-$\frac{kL}{S}$=$\frac{5}{8}$P0
气体初状态的状态参量为:P1=P0,T1=T0
由查理定律得:$\frac{{p}_{1}}{{T}_{1}}$=$\frac{{P}_{3}}{{T}_{3}}$,则:$\frac{{T}_{3}}{{T}_{1}}$=$\frac{{P}_{3}}{{P}_{1}}$=$\frac{\frac{5}{8}{P}_{0}}{{P}_{0}}$=$\frac{5}{8}$;
答:(1)弹簧的劲度系数k为$\frac{3{P}_{0}S}{8L}$;
(2)此时气体的热力学温度与其原来的热力学温度的比值为$\frac{5}{8}$.

点评 本题考查了求弹簧的劲度系数、气体的温度之比问题,认真审题理解题意、分析清楚气体状态变化过程、求出弹簧的形变量是解题的关键,应用玻意耳定律与查理定律可以解题.

练习册系列答案
相关题目
5.某同学探究小磁铁在铜管中下落时受电磁阻尼作用的运动规律.实验装置如图所示,打点计时器的电源为50Hz的交流电.
(1)下列实验操作中,不正确的有CD.
A.将铜管竖直地固定在限位孔的正下方
B.纸带穿过限位孔,压在复写纸下面
C.用手捏紧磁铁保持静止,然后轻轻地松开让磁铁下落
D.在磁铁下落的同时接通打点计时器的电源
(2)该同学按正确的步骤进行实验(记为“实验①”),将磁铁从管口处释放,打出一条纸带,取开始下落的一段,确定一合适的点为O点,每隔一个计时点取一个计数点,标为1,2,…,8.用刻度尺量出各计数点到O点的距离,根据测出的距离计算出各计数点的速度,填入下表.
位置12345678
v(cm/s)24.533.837.839.039.539.839.839.8
(3)分析上表的实验数据可知:从1至6计数点的速度变化可以看出,磁铁在铜管中受到阻尼作用力在逐渐增大(选填“增大”、“减小”或“不变”); 从6至8计数点的速度变化可以看出,磁铁在铜管中受到阻尼作用力大小等于(选填“大于”、“小于”或“等于”)磁铁的重力.
(4)该同学将装置中的铜管更换为相同尺寸的塑料管,重复上述实验操作(记为“实验②”),结果表明磁铁下落的运动规律与自由落体运动规律几乎相同.实验②说明磁铁在塑料管中不受(选填“受到”或“不受”)阻尼作用.
(5)对比实验①和②的结果可得到什么结论?磁铁在铜管中受到的阻尼作用主要是电磁阻尼作用.

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网