如图9所示,将质量mA=100 g的平台A连接在劲度系数k=200 N/m的弹簧上端,形成竖直方向的弹簧振子,在A的上方放置mB=mA的物块B,使A、B一起上下振动.若弹簧原长为5 cm,求:
图9
(1)当系统进行小振幅振动时,平衡位置离地面C的高度;
(2)当振幅为0.5 cm时,B对A的最大压力;
(3)为使B在振动中始终与A接触,振幅不得超过多少?
一定质量的非理想气体(分子间的作用力不可忽略),从外界吸收了4.2×105 J的热量,同时气体对外做了6×105 J的功,则:
(1)气体的内能是增加还是减少?其变化量的大小为多少焦耳?
(2)气体的分子势能是增加还是减少?
(3)分子平均动能如何变化?
2011年4月8日,在某高速公路发生一起车祸,车祸系轮胎爆胎所致.已知汽车行驶前轮胎内气体压强为2.5 atm,温度为27 ℃,爆胎时胎内气体的温度为87℃,轮胎中的空气可看作理想气体.
(1)求爆胎时轮胎内气体的压强;
(2)从微观上解释爆胎前胎内压强变化的原因;
(1)下列关于温度的说法中正确是:
| A.不同温度下,水的绝对湿度不同,而相对湿度相同 |
| B.在绝对湿度不变而降低温度时,相对湿度增大 |
| C.相对湿度越小,人的感觉越舒服 |
| D.相对湿度反映了空气中水蒸气含量接近饱和的程度 |
(2)如图所示,一开口气缸内盛有密度为
的某种绝热液体;一长为
的粗细均匀的绝热小瓶底朝上漂浮在液体中,平衡时小瓶露出液面的部分和进入小瓶中液柱的长度均为
,各部分气体的温度均为T。
①现用活塞将气缸封闭(图中未画出),使活塞缓慢向下运动,各部分气体的温度均保持T不变。当小瓶露出液面的部分为
,进入小瓶中的液柱长度为
,求此时气缸内气体的压强;
②接下来保持活塞位置不变,缓慢加热气缸内的气体,当小瓶的底部恰好与液面相平时,进入小瓶中的液柱长度为
,求此时气缸内气体的温度。
(1)关于热传递和内能的下述说法中正确的是:
| A.热量总是从内能大的物体传给内能小的物体 |
| B.热量总是从分子平均动能大的物体传给分子平均运能小的物体 |
| C.热传递的实质是物体之间内能的转移而能的形式不发生变化 |
| D.在热传递过程中,内能大的物体其内能将减小,内能小的物体其内能将增大,直到两物体的内能相等 |
(2)如图所示,一个密闭的气缸,被活塞分成体积相等的左、右两室,气缸壁与活塞是不导热的,它们之间没有摩擦,两室中气体的温度相等。现利用右室中的电热丝对右室加热一段时间,达到平衡后,左室的体积变为原来的
,气体的温度T1=300K,求右室气体的温度。
如图,质量为
的足够长金属导轨
放在光滑的绝缘水平面上。一电阻不计,质量为
的导体棒
放置在导轨上,始终与导轨接触良好,
构成矩形。棒与导轨间动摩擦因数为
,棒左侧有两个固定于水平面的立柱。导轨
段长为
,开始时
左侧导轨的总电阻为
,右侧导轨单位长度的电阻为
。以
为界,其左侧匀强磁场方向竖直向上,右侧匀强磁场水平向左,磁感应强度大小均为
。在
时,一水平向左的拉力
垂直作用于导轨的
边上,使导轨由静止开始做匀加速直线运动,加速度为
。
(1)求回路中感应电动势及感应电流随时间变化的表达式;
(2)经过多少时间拉力
达到最大值,拉力
的最大值为多少?
(3)某一过程中回路产生的焦耳热为
,导轨克服摩擦力做功为
,求导轨动能的增加量。