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1、实验班培优专用2016届物理培优专题辅导(四)---热学陈新生编写2016年1月29日1.在一个绝热的竖直气缸里面放有一定质量的理想气体,绝热的活塞原来是固定的。现拆去销钉(图中未画出),气体因膨胀把活塞及重物举高后如图所示。则在此过程中气体的()A.压强不变,温度升高B.压强不变,温度降低C.压强减小,温度升高D.压强减小,温度降低2.相同材料制成的一个圆环A和一个圆盘B,厚度相同,且两者起始温度和质量也相同,把它们都竖立在水平地面上,现给它们相同的热量,假设它们不与任何其他物体进行热交换,则升温后的圆环A的温度tA与圆盘B的温度tB的大小
2、关系是()A.tA>tBB.tA3、不变C.若再向右管注入些水银,稳定后变大D.若两管同时注入些水银,稳定后变大5.理想气体无法通过相变变成液体,这是因为A.气体分子之间无作用力B.理想气体没有分子势能C.理想气体放在体积很小D.理想气体分子没有碰撞6.如图所示,,AB为一定量的理想气体的绝热线,当它以图示A→B→E→A过程变化时,下列关于气体吸热、放热的表述正确的是E.始终吸热F.始终放热G.有时吸热,有时放热,但吸热等于放热H.有时吸热,有时放热,但吸热大于放热I.有时吸热,有时放热,但吸热小于放热7.液体的粘滞系数是描述液体粘滞性大小的物理量。落球法测定蓖麻油的粘滞系数,4、通常是将蓖麻油装满长为左右圆柱型玻璃筒,通过测得小球竖直落入蓖麻油后做匀速运动时的速度来获得。小球在蓖麻油中下落时受到重力、浮力和粘滞阻力的作用,其中粘滞阻力(其中、分别是小球的直径和速度)。当小球匀速运动时,利用受力平衡等条件便可求得,于是测得小球匀速运动的速度是这个实验的关键。若你手边只有秒表和毫米刻度尺可以利用,你怎样确定小球已经做匀速运动了;如何测得小球匀速运动的速度。8.温度为T的气体分别装在器壁温度为T1和T2的容器中,其中T15、.在压强不太大,温度不太低的情况下,气体分子本身的大小比分子之间的距离小很多,因而在理想气体模型中忽略分子的大小。已知液氮的密度ρ=810kg/m3,氮气的摩尔质量Mmol=28×10-3kg/mol。假设液氮可看作由立方体分子堆积而成,根据所给数据对标准状态下的氮气做出估算,说明上述结论的合理性。4专题----《热学》实验班培优专用10.当压强不变、温度变化量△t不太大时,液体或固体在某一温度下的体膨胀系数α可以表示为α=,其中V为该温度时的体积,△V为体积的变化量。一般来说,在常温下液体的体膨胀系数分别在10-3/K量级和10-6~10-6、5/K量级。如图所示的装置可以用来测量控温箱中圆筒形玻璃容器内液体的体膨胀系数,实验步骤如下:①拿掉浮标,将液体的温度调控为接近室温的某一温度t0,测量液体的高度h。②放入浮标,保持压强不变,将液体的温度升高一个不太大的量△t,用精密的位置传感器确定指针高度的变化量△h。③利用步骤①和②中测得的数据计算液体在t0时的体膨胀系数α。回答下列问题:(1)不考虑温度变化导致的液体密度变化,写出用测量量表示的α的表达式;(2)①在温度升高过程中,液体密度变化会对用上面的表达式计算出的结果有什么影响?为什么?(3)在所用的浮标为直立圆柱体时,某同学对如7、何减少这一影响提出以下几条建议,其中有效的是。(填入正确选项前的字母)A.选用轻质材料制成的浮标B.选用底面积较大的浮标C.选用高度较小的浮标D.尽量加大液柱的高度hE.尽量选用底面积大的玻璃容器11.如图,一导热良好、足够长的气缸水平放置在地面上。气缸质量M=9.0kg,与地面的动摩擦因数μ=0.40。气缸内一质量m=1.0kg,面积S=20cm2的活塞与缸壁光滑密接。当气缸静止,活塞上不施加外力时,活塞与气缸底(即图中气缸最左端)的距离L0=8.0cm。已知大气压p0=1.0×105Pa,重力加速度g=10m/s2。现用逐渐增大的水平拉力8、向右拉活塞,使活塞始终相对气缸缓慢移动,近似认为最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,求:(1)当拉力达到30N时,活塞与气缸底之间的距离;(2)当拉力达到50N时,活塞与
3、不变C.若再向右管注入些水银,稳定后变大D.若两管同时注入些水银,稳定后变大5.理想气体无法通过相变变成液体,这是因为A.气体分子之间无作用力B.理想气体没有分子势能C.理想气体放在体积很小D.理想气体分子没有碰撞6.如图所示,,AB为一定量的理想气体的绝热线,当它以图示A→B→E→A过程变化时,下列关于气体吸热、放热的表述正确的是E.始终吸热F.始终放热G.有时吸热,有时放热,但吸热等于放热H.有时吸热,有时放热,但吸热大于放热I.有时吸热,有时放热,但吸热小于放热7.液体的粘滞系数是描述液体粘滞性大小的物理量。落球法测定蓖麻油的粘滞系数,
4、通常是将蓖麻油装满长为左右圆柱型玻璃筒,通过测得小球竖直落入蓖麻油后做匀速运动时的速度来获得。小球在蓖麻油中下落时受到重力、浮力和粘滞阻力的作用,其中粘滞阻力(其中、分别是小球的直径和速度)。当小球匀速运动时,利用受力平衡等条件便可求得,于是测得小球匀速运动的速度是这个实验的关键。若你手边只有秒表和毫米刻度尺可以利用,你怎样确定小球已经做匀速运动了;如何测得小球匀速运动的速度。8.温度为T的气体分别装在器壁温度为T1和T2的容器中,其中T15、.在压强不太大,温度不太低的情况下,气体分子本身的大小比分子之间的距离小很多,因而在理想气体模型中忽略分子的大小。已知液氮的密度ρ=810kg/m3,氮气的摩尔质量Mmol=28×10-3kg/mol。假设液氮可看作由立方体分子堆积而成,根据所给数据对标准状态下的氮气做出估算,说明上述结论的合理性。4专题----《热学》实验班培优专用10.当压强不变、温度变化量△t不太大时,液体或固体在某一温度下的体膨胀系数α可以表示为α=,其中V为该温度时的体积,△V为体积的变化量。一般来说,在常温下液体的体膨胀系数分别在10-3/K量级和10-6~10-6、5/K量级。如图所示的装置可以用来测量控温箱中圆筒形玻璃容器内液体的体膨胀系数,实验步骤如下:①拿掉浮标,将液体的温度调控为接近室温的某一温度t0,测量液体的高度h。②放入浮标,保持压强不变,将液体的温度升高一个不太大的量△t,用精密的位置传感器确定指针高度的变化量△h。③利用步骤①和②中测得的数据计算液体在t0时的体膨胀系数α。回答下列问题:(1)不考虑温度变化导致的液体密度变化,写出用测量量表示的α的表达式;(2)①在温度升高过程中,液体密度变化会对用上面的表达式计算出的结果有什么影响?为什么?(3)在所用的浮标为直立圆柱体时,某同学对如7、何减少这一影响提出以下几条建议,其中有效的是。(填入正确选项前的字母)A.选用轻质材料制成的浮标B.选用底面积较大的浮标C.选用高度较小的浮标D.尽量加大液柱的高度hE.尽量选用底面积大的玻璃容器11.如图,一导热良好、足够长的气缸水平放置在地面上。气缸质量M=9.0kg,与地面的动摩擦因数μ=0.40。气缸内一质量m=1.0kg,面积S=20cm2的活塞与缸壁光滑密接。当气缸静止,活塞上不施加外力时,活塞与气缸底(即图中气缸最左端)的距离L0=8.0cm。已知大气压p0=1.0×105Pa,重力加速度g=10m/s2。现用逐渐增大的水平拉力8、向右拉活塞,使活塞始终相对气缸缓慢移动,近似认为最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,求:(1)当拉力达到30N时,活塞与气缸底之间的距离;(2)当拉力达到50N时,活塞与
5、.在压强不太大,温度不太低的情况下,气体分子本身的大小比分子之间的距离小很多,因而在理想气体模型中忽略分子的大小。已知液氮的密度ρ=810kg/m3,氮气的摩尔质量Mmol=28×10-3kg/mol。假设液氮可看作由立方体分子堆积而成,根据所给数据对标准状态下的氮气做出估算,说明上述结论的合理性。4专题----《热学》实验班培优专用10.当压强不变、温度变化量△t不太大时,液体或固体在某一温度下的体膨胀系数α可以表示为α=,其中V为该温度时的体积,△V为体积的变化量。一般来说,在常温下液体的体膨胀系数分别在10-3/K量级和10-6~10-
6、5/K量级。如图所示的装置可以用来测量控温箱中圆筒形玻璃容器内液体的体膨胀系数,实验步骤如下:①拿掉浮标,将液体的温度调控为接近室温的某一温度t0,测量液体的高度h。②放入浮标,保持压强不变,将液体的温度升高一个不太大的量△t,用精密的位置传感器确定指针高度的变化量△h。③利用步骤①和②中测得的数据计算液体在t0时的体膨胀系数α。回答下列问题:(1)不考虑温度变化导致的液体密度变化,写出用测量量表示的α的表达式;(2)①在温度升高过程中,液体密度变化会对用上面的表达式计算出的结果有什么影响?为什么?(3)在所用的浮标为直立圆柱体时,某同学对如
7、何减少这一影响提出以下几条建议,其中有效的是。(填入正确选项前的字母)A.选用轻质材料制成的浮标B.选用底面积较大的浮标C.选用高度较小的浮标D.尽量加大液柱的高度hE.尽量选用底面积大的玻璃容器11.如图,一导热良好、足够长的气缸水平放置在地面上。气缸质量M=9.0kg,与地面的动摩擦因数μ=0.40。气缸内一质量m=1.0kg,面积S=20cm2的活塞与缸壁光滑密接。当气缸静止,活塞上不施加外力时,活塞与气缸底(即图中气缸最左端)的距离L0=8.0cm。已知大气压p0=1.0×105Pa,重力加速度g=10m/s2。现用逐渐增大的水平拉力
8、向右拉活塞,使活塞始终相对气缸缓慢移动,近似认为最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,求:(1)当拉力达到30N时,活塞与气缸底之间的距离;(2)当拉力达到50N时,活塞与
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