一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示。已知该气体在状态A时的温度为27℃。则:
(1)该气体在状态B、C时的温度分别为多少℃?
(2)该气体从状态A到状态C的过程中内能的变化量是多大?
(9分)如图所示,一个人用与水平方向成 角的斜向下的推力
角的斜向下的推力 推一个重
推一个重 的箱子匀速前进,箱子与地面间的动摩擦因数为
的箱子匀速前进,箱子与地面间的动摩擦因数为 (
( )。求:
)。求:
 (1)推力 的大小;
的大小; 
 (2)若人不改变推力 的大小,只把力的方向变为水平去推这个静止的箱子,推力作用时间
的大小,只把力的方向变为水平去推这个静止的箱子,推力作用时间 后撤去,箱子最远运动多长距离.
后撤去,箱子最远运动多长距离.
可视为质点的小球A、B静止在光滑水平轨道上,A的左边固定有轻质弹簧,B与弹簧左端接触但不拴接,A的右边有一垂直于水平轨道的固定挡板P。左边有一小球C沿轨道以某一初速度射向B球,如图所示,C与B发生碰撞并立即结成一整体D,在它们继续向右运动的过程中,当 D和A的速度刚好相等时,小球A恰好与挡板P发生碰撞,碰后A立即静止并与挡板P粘连。之后D被弹簧向左弹出,D冲上左侧与水平轨道相切的竖直半圆光滑轨道,其半径为 ,D到达最高点Q时,D与轨道间弹力
,D到达最高点Q时,D与轨道间弹力 。已知三小球的质量分别为
。已知三小球的质量分别为 、
、 。取
。取 ,求:
,求:
 (1)D到达最高点Q时的速度 的大小;
的大小;
 (2)D由Q点水平飞出后的落地点与Q点的水平距离s;
 (3)C球的初速度 的大小。
的大小。
如图所示,轻杆两端分别系着质量为 的圆环A和质量为
的圆环A和质量为 的小球B,轻杆与A的连接处有光滑铰链,轻杆可以绕铰链自由转动。A套在光滑的水平固定横杆上,A、B静止不动时B球恰好与光滑地面接触,在B的左侧是半径为
的小球B,轻杆与A的连接处有光滑铰链,轻杆可以绕铰链自由转动。A套在光滑的水平固定横杆上,A、B静止不动时B球恰好与光滑地面接触,在B的左侧是半径为 m的1/4圆弧。质量为
m的1/4圆弧。质量为 的小球C以
的小球C以 的速度向左与B球发生正碰。已知碰后C小球恰好能做平抛运动,小球B在运动过程中恰好能与横杆接触。重力加速度取
的速度向左与B球发生正碰。已知碰后C小球恰好能做平抛运动,小球B在运动过程中恰好能与横杆接触。重力加速度取 ,则:
,则:
 (1)碰后C球平抛的水平位移(2)碰后瞬间B球的速度(3)A、B间轻杆的长度
如图所示,AB部分是竖直平面内的四分之一圆弧轨道,在下端B与水平直轨道BC相切。一质量为 的小物块,在水平力
的小物块,在水平力 的作用下静止于P点。已知PO与水平方向的夹角
的作用下静止于P点。已知PO与水平方向的夹角 ,圆弧轨道的半径
,圆弧轨道的半径 ,圆弧轨道光滑,物块与水平轨道BC之间的滑动摩擦因数
,圆弧轨道光滑,物块与水平轨道BC之间的滑动摩擦因数 。重力加速度
。重力加速度 .求:
.求:
 (1)小物块静止于P点时水平力 的大小;
的大小;
 (2)撤去水平力 ,由P点无初速释放小物块,求小物块通过最低点B时轨道对小物块的支持力
,由P点无初速释放小物块,求小物块通过最低点B时轨道对小物块的支持力 ;
;
 (3)小物块在水平轨道上滑动的最大距离 .
.
已知地球表面的重力加速度大小为 ,地球的自转周期为
,地球的自转周期为 ,卫星在同步圆轨道上的轨道半径为
,卫星在同步圆轨道上的轨道半径为 ,求:地球的半径?
,求:地球的半径?