放在光滑地面上的汽缸如图8-3-6所示,缸体质量为2 kg,活塞质量为1 kg.静止时,活塞距离汽缸底面10 cm,活塞面积为100 cm2,外界大气压p0为1

放在光滑地面上的汽缸如图8-3-6所示,缸体质量为2 kg,活塞质量为1 kg.静止时,活塞距离汽缸底面10 cm,活塞面积为100 cm2,外界大气压p0为1

题型:不详难度:来源:
放在光滑地面上的汽缸如图8-3-6所示,缸体质量为2 kg,活塞质量为1 kg.静止时,活塞距离汽缸底面10 cm,活塞面积为100 cm2,外界大气压p0为1×105 Pa.现用水平推力F向左推活塞,活塞和汽缸以共同加速度向左加速运动,这时活塞和汽缸底的距离为8 cm,求水平推力F.(温度不变,下列因素不考虑:缸体厚度、空气阻力、活塞与汽缸间的摩擦)

图8-3-6
答案
375 N
解析
本例气体系统处于力学非平衡状态,需要综合应用气体定律和牛顿运动定律解题.由于整个装置一起做加速运动,为了求F,只要求出加速度即可.而求加速度最简便的方法是以缸体为研究对象,利用牛顿第二定律求解.
装置静止时,汽缸内气体的压强为p0,体积V1=l1S=1×10-3 m3;设装置加速运动时气体的压强为p2,体积V2=l2S=8×10-4 m3,由玻意耳定律得:p0V1=p2V2                               ①
装置加速运动时,缸体受力情况如图所示,由牛顿第二定律得:p2S-p0S="Ma          "  
以整个装置为研究对象,则F=(M+m)a,解得F=(M+m)(p0V1S/V2-p0S)/M="375" N
举一反三
(8分)如图所示,A、B、C、D分别为p-V图中矩形的顶点,其中AB、CD为等容线,BD、AC为等压线。在A、B和C三点气体温度分别为TATBTC,求:
(1)D点的温度TD
(2)矩形对角线交点H处的温度TH
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在光滑水平面上有一个内外壁都光滑的气缸,质量为M,气缸内有一质量为m的活塞,已知M>m。活塞密封一部分理想气体。现对气缸施一水平向左的拉力F(如图A)时,气缸的加速度为a1,封闭气体的压强为p1,体积为V1;若用同样大小的力F水平向左推活塞,如图B,此时气缸的加速度为a2,封闭气体的压强为p2、体积为V2,设密封气体的质量和温度均不变。则(       )

A.a1>a2,p1> p2,V1>V2
B.a1<a2,p1> p2,V1<V2
C.a1=a2,p1< p2,V1<V2
D.a1=a2,p1< p2,V1>V2
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若某种实际气体分子之间的作用力表现为引力,则一定质量的该气体内能的大小与气体体积和温度的关系是
A.如果保持其体积不变,温度升高,内能增大
B.如果保持其体积不变,温度升高,内能减少
C.如果保持其温度不变,体积增高,内能增大
D.如果保持其温度不变,体积增高,内能减少

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如图所示,放置在升降机地板上的盛有水的容器中,插有两根相对容器的位置是固定的玻璃管a和b,管的上端都是封闭的,下端都是开口的。管内被水各封有一定质量的气体。平衡时,a管内的水面比管外低,b管内的水面比管外高。现令升降机从静止开始加速下降,已知在此过程中管内气体仍被封闭在管内,且经历的过程可视为绝热过程,则在此过程中(   )
A.a中气体内能将增加,b中气体内能将减少
B.a中气体内能将减少,b中气体内能将增加
C.a、b中气体内能都将增加
D.a、b中气体内能都将减少

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如图所示,静止的导热汽缸和活塞共同封闭一定质量的气体,缸内活塞可无摩擦移动且不漏气.现将汽缸从足够高处竖直上抛(环境温度恒定,不计气体分子间作用力,且运动过程中活塞始终没有脱离汽缸),则下列说法正确的是:         (   )
A.由于失重,气体对容器壁和活塞压力为零
B.气体分子数密度增大
C.气体的压强增大,内能增大
D.气体对外界做功,同时一定从外界吸热

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