分析 (1)A氣體對外做功W=-PSh,由熱力學(xué)第一定律得內(nèi)能增加量
(2)根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程求解拉力
解答 解:(1)A氣體對外做功W=-PSh=-(P0S-mg)h
由熱力學(xué)第一定律得△E=Q+W
得:△E=Q-(P0S-mg)h
(2)B氣體的初狀態(tài)${P_1}={P_0}-\frac{mg}{S}$V1=2hST1
B氣體末狀態(tài)${P_2}={P_0}+\frac{F-mg}{S}$V2=hST2
由氣態(tài)方程$\frac{{{P_1}{V_1}}}{T_1}=\frac{{{P_2}{V_2}}}{T_2}$
解得 $F=(\frac{{2{T_2}}}{T_1}-1)({P_0}S-mg)$
答:(1)加熱過程中,求密封氣體內(nèi)能增加量Q-(P0S-mg)h;
(2)此時的力F為Q-(P0S-mg)h
點評 掌握理想氣體狀態(tài)方程的應(yīng)用方法,找出初末狀態(tài)的物理參量,結(jié)合熱力學(xué)定律求解.
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A. | 該衛(wèi)星的發(fā)射速度大于11.2km/s | |
B. | 衛(wèi)星的運行速度小于第一宇宙速度 | |
C. | 衛(wèi)星運行時受到的向心力大小為G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$ | |
D. | 衛(wèi)星運行的向心加速度小于地球表面的重力加速度 |
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A. | 月球表面的重力加速度為g=$\frac{{4πG{R^2}ρ}}{3}$ | |
B. | 返回艙繞環(huán)月軌道的運動周期為T=$\sqrt{\frac{3π}{Gρ}}$ | |
C. | 返回艙在軌道①上的運行周期大于在軌道②上的運行周期 | |
D. | 從月球上發(fā)射返回艙進入環(huán)月軌道所需的最小發(fā)射速度為v=$\frac{2R}{3}\sqrt{3πρG}$ |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | t1>t2 | B. | t1<t2 | C. | x1<x2 | D. | x1>x2 |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 使A和B同時轉(zhuǎn)過90°,能夠看到透射光 | |
B. | 單使B轉(zhuǎn)過90°過程中,看到光先變亮再變暗 | |
C. | 單使B轉(zhuǎn)過90°過程中,看到光逐漸變亮 | |
D. | 單使A轉(zhuǎn)動時,始終看不到透射光 |
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