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文档简介

2021年安徽省高考物理最后一卷(5月份)

二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1〜5

题只有一项符合题目要求,第6〜8题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不

全的得3分,有选错的得0分。

1.(6分)235U是核反应堆中的主要核燃料之一,235U具有放射性,会发生a衰变,235,

929292

则下列说法正确的是()

A.衰变过程放出能量,裂变过程吸收能量

B.衰变过程吸收能量,裂变过程放出能量

C.衰变过程和裂变过程均放出能量

D.衰变过程和裂变过程均吸收能量

2.(6分)如图,木板P左端通过光滑银链固定在水平地面上的O点,质量均为m的长方

体物块A、B叠放在木板上。初始时,现使木板P绕O点在竖直面内逆时针缓慢转至6

=30°时,物块A与木板P刚好发生相对滑动,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则该过

程中()

A.A与B间的动摩擦因数一定等于返

3

B.B对A的作用力保持不变

C.B对A的摩擦力方向沿接触面向上

D.木板P对A的摩擦力的最大值为0.5mg

3.(6分)电量未知的点电荷固定在半径为R的圆上的A点,AC为圆的水平直径,BD为

圆的竖直直径,将另一个电荷量为-q的点电荷从B点顺着圆弧沿逆时针移到D点,电

场力做功为2qER«qE,静电力常量为k

()

8

2

A.&ER?B.返里ic4V2ERD4V^ER2

kkkk

4.(6分)如图,在倾角。=37°的固定斜面上,一质量m=1kg的物块在一与斜面也成。

角的斜向右上方的拉力F作用下,拉力F对物块做功16Jo已知物块与斜面间的动摩擦因

sin37°=0.6,cos37°=0.8,斜面足够长()

C.14ND.16N

5.(6分)如图,一理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,原线圈串联一理想电流表五sinlOOm

(V)的交流电。定值电阻RI=R2=R3=10C,C为电容器,电流表示数为0.28A()

A.0B.2VC.8VD.10V

6.(6分)2021年2月5日20时,“天问一号”探测器发动机点火工作,顺利完成地火转移

段第四次轨道中途修正,经过多次调整,进入预设的环火圆轨道做匀速圆周运动。如图

所示的椭圆轨道1、2为两次调整轨道,B、C分别是椭圆轨道1、2的远火点,若A、B

间的距离为di、A、C间的距离为d2;“天问一号”在轨道1、2上的运动周期分别为Ti、

T2;椭圆1、2的面积分别为Si、S2;“天问一号”在轨道1、2上的A点加速度分别为

B.ai=a2

S1_S2

C.

3,3

Hdl_d2

D.

T2T2

1112

7.(6分)一质量m=2kg的物块静止在光滑的水平面上,从t=0时刻开始,物块受到水平

向右的外力F作用,则下列说法正确的是()

A.第2s末物块的速度大小为3m/s

B.第3s末物块的动量大小为12kg-m/s

C.第4s末外力的瞬时功率为18W

D.第3s内与第4s内物块的动能增加量相等

8.(6分)如图甲所示,两间距为L的平行光滑金属导轨固定在水平面内,左端用导线连接,

一根长度也为L、电阻为R的金属棒放在导轨上,在平行于导轨向右、大小为F的恒力

作用下向右运动,始终与导轨垂直并接触良好,金属棒运动的加速度与速度关系如图乙

所示,金属导轨足够长,若乙图中的ao、vo均为已知量,则下列说法正确的是()

B.匀强磁场的磁感应强度大小为工画

C.当拉力F做功为W时、通过金属棒横截面的电量为工

VFR

D.某时刻撤去拉力,此后金属棒运动过程中加速度大小与速度大小成正比

三、非选择题:包括必考题和选考题两部分,第22题〜第32题为必考题,每个试题考生

都必须作答,第33题〜第38题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题(11题,共

129分)

9.(6分)某同学要测量滑块与长木板间的动摩擦因数,装置如图甲所示,固定在桌面上的

长木板,另一端固定有光滑的定滑轮,滑块置于长木板上,滑块与重物的质量相等。现

由静止释放滑块,速度传感器和位移传感器分别测出滑块运动过程中的速度v及对应的

位置x

(1)以下实验要点,不必要的是。

A.木板要保持水平

B.连接滑块的细线应和木板平行

C.应分别测出滑块和重物的质量大小

(2)在图乙上选取相距较远的A、B两点,它们的坐标分别为(xi,vi)、(X2,V2),由

此求得滑块运动的加速度大小a=,滑块与长木板间的动摩擦因数o

10.(9分)小王同学要测量两节干电池的电动势和内阻,根据实验室提供的器材,设计了

如图所示的实验电路。实验室提供的实验器材如下:

A.电流表A1(量程2A,ri=0.1。)

B.电流表A2(量程100mA,r2=2Q)

C.电压表V(量程3V)

D.定值电阻Ro(阻值为0.40)

E.滑动变阻器Ri(最大阻值为10。)

F.滑动变阻器R2(最大阻值为100。)

G开关及导线若干

(1)为了减小误差,实验中电流表选用(填“Ai”或“A2”),滑动变阻器选用

(填“RJ或“R2”)。

(2)闭合开关前,将滑动变阻器的滑片移到最端(填“左”或“右”),闭合开

关后,调节滑动变阻器,作出U-I图象,如果测得图线与纵轴的截距为a,则这两节干

电池的电动势E=,内阻r=o(用测得的量及已知量的符号表示)

(3)小王同学发现改接一条导线,可以避免因电表内阻引起的系统误差,请在原电路要

改接的导线上打“X”

11.(12分)如图,平行的MN、PQ与MP间(含边界)有垂直纸面向外的匀强磁场,边界

MN与MP的夹角a=30°,点P处有一离子源,离子运动一段时间后能够从不同的边界

射出磁场。已知从边界PQ射出的离子,射出点与P点距离最大的离子的速度为vo,所

有正、负离子的比荷均为k,不计离子的重力及离子间的相互作用。求:

(1)MP的长度;

(2)从边界MP射出的离子,速度的最大值。

12.(20分)如图,一轻弹簧放在水平面上,左端固定在竖直墙壁上,此时弹簧的压缩量为

L,PQ=QO=2L,A被弹簧弹出后与物块B发生正碰,A、B碰后粘在一起向右滑动刚

好停在。点,右侧水平面粗糙,两物块与水平面QO间的动摩擦因数均为0.5,弹簧的形

变在弹性限度内,忽略空气阻力

(1)弹簧被压缩至P点时具有的弹性势能;

(2)若物块A在P点由静止释放后与物块B发生的是弹性碰撞,则碰撞后物块B从O

点抛出后,落到圆弧轨道上时的动能多大。

(二)选考题:共45分。请考生从给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任

选一题作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目对应题号右边的方框涂黑。注意所做题目

的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题。如果多做,则每学

科按所做的第一题计分。[物理-选修3-3](15分)

13.(5分)下列说法中正确的是()

A.高原地区水的沸点较低,这是高原地区温度较低的缘故

B.空调制冷说明热量可以自发地由低温物体传递给高温物体

C.一切与热现象有关的宏观自然过程都具有方向性,都是不可逆的

D.液体中悬浮微粒的布朗运动是周围液体分子对它的撞击作用不平衡所引起的

E.在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材

质有关

14.(10分)如图甲,内壁光滑、导热性能良好且足够长的汽缸放置在水平面上,汽缸内用

质量m=2kg、横截面积S=100cm2的活塞封闭一段理想气体。初始时封闭理想气体的温

度为27℃,活塞位于距离汽缸底30cm处。已知大气压强po=LOXl()5pa,重力加速度g

=10m/s2o

(i)若对封闭的理想气体加热,使活塞缓慢向右移动,当温度升高到127℃时;

(ii)若保持初始状态的温度不变,将汽缸逆时针转动90°,稳定后在活塞上施加向下

的力使活塞缓慢向下移动,当活塞离汽缸底部的距离为15cm时,求此时力F的大小。

甲乙

[物理-选修3-4](15分)

15.一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0和t=0.5s时刻的波形分别如图中实线和虚线所

示。在t=0到t=0.5s这段时间内,在x=8m处的质点P共有两次到达波峰()

9

C.质点P在1s内运动的路程为36cm

D.波传播的速度大小为30m/s

E.质点P的振动方程为y=-2sin(9m)(cm)

16.如图,截面为扇形OABC的玻璃砖放在地面上,扇形圆弧的半径为R,B为圆弧最高

点,D为弧AB的中点,在B点正上方P点向D点射出一束单色光,光线在D点折射后

、打R,光在真空中的传播速度为c,求:

(i)玻璃砖对单色光的折射率;

(ii)不考虑光线在AO面上的反射,则光在玻璃砖中传播的时间为多少。

2021年安徽省高考物理最后一卷(5月份)

参考答案与试题解析

二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1〜5

题只有一项符合题目要求,第6〜8题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不

全的得3分,有选错的得0分。

1.(6分)235U是核反应堆中的主要核燃料之一,235U具有放射性,会发生a衰变,235,

929292

则下列说法正确的是()

A.衰变过程放出能量,裂变过程吸收能量

B.衰变过程吸收能量,裂变过程放出能量

C.衰变过程和裂变过程均放出能量

D.衰变过程和裂变过程均吸收能量

【解答】解:在常见的核反应中,衰变与裂变都放出能量,ABD错误。

故选:C»

2.(6分)如图,木板P左端通过光滑较链固定在水平地面上的。点,质量均为m的长方

体物块A、B叠放在木板上。初始时,现使木板P绕O点在竖直面内逆时针缓慢转至e

=30°时,物块A与木板P刚好发生相对滑动,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则该过

程中()

A.A与B间的动摩擦因数一定等于返

3

B.B对A的作用力保持不变

C.B对A的摩擦力方向沿接触面向上

D.木板P对A的摩擦力的最大值为0.5mg

【解答】解:A、由物块A与木板P刚好发生相对滑动,当0=30°时,则A与木板P

间的动摩擦因数U=tan30°=返、B一直相对静止AB》tan30°=返,即A与B的动

73

摩擦因数大于等于逅,故A错误;

3

B、由于B受力平衡,方向相反,B对A的作用力大小等于重力,保持不变;

C、对物体B受力分析可知,所以B对A的摩擦力方向沿接触面向下;

D、对物体A,当。=30°时,故D错误

故选:B»

3.(6分)电量未知的点电荷固定在半径为R的圆上的A点,AC为圆的水平直径,BD为

圆的竖直直径,将另一个电荷量为-q的点电荷从B点顺着圆弧沿逆时针移到D点,电

场力做功为2qER«qE,静电力常量为k

()

2

A.&ER?B♦ER2C4^2ERD响心

kkkk

【解答】解:将一个电荷量为-q的点电荷从B点顺着圆弧沿逆时针移到D点,电场力

2

做功为2qER,设A点点电荷的电量为Q不一四■-]+(qE)2=/rrE)2,解得Q=

(2R)6

智IABD错误。

故选:C»

4.(6分)如图,在倾角。=37°的固定斜面上,一质量m=1kg的物块在一与斜面也成0

角的斜向右上方的拉力F作用下,拉力F对物块做功16Jo已知物块与斜面间的动摩擦因

数-05,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,斜面足够长()

12NC.14ND.16N

【解答】解:设物块的加速度为a,2s内匀加速的位移为xjat?2,

8

拉力F对物块做功为:W=Fxcos0,

斜面对物块的支持力FN=mgcosO-Fsin0,

根据牛顿第二定律得:Fcos0-mgsinO-nFN=ma,

解得:F=10N,故A正确;

故选:A。

5.(6分)如图,一理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,原线圈串联一理想电流表亚sinlOOnt

(V)的交流电。定值电阻RI=R2=R3=10C,C为电容器,电流表示数为0.28A()

计算可知2=10V,由欧姆定律可知,R4、R3中的电流均为1A,又因为电流表示数为17

=0.28A,根据」•=,4=2.8A,可知流过R7的电流为0.8A,则R3两端的电压为8V,

13nl

因此电容器两端的电压为2V,ACD错误。

故选:Bo

6.(6分)2021年2月5日20时,“天问一号”探测器发动机点火工作,顺利完成地火转移

段第四次轨道中途修正,经过多次调整,进入预设的环火圆轨道做匀速圆周运动。如图

所示的椭圆轨道1、2为两次调整轨道,B、C分别是椭圆轨道1、2的远火点,若A、B

间的距离为5、A、C间的距离为d2;“天问一号”在轨道1、2上的运动周期分别为Ti、

T2;椭圆1、2的面积分别为Si、S2;“天问一号”在轨道1、2上的A点加速度分别为

ai>a2«则()

【解答】解:A、根据开普勒第三定律可知,周期越大I>T2,故A错误;

B、根据牛顿第二定律,GW5=ma,“天问一号”在A点的加速度相同;

r5

C、根据开普勒第二定律,不同的轨道上单位时间内扫过的面积不等;

D、由开普勒第三定律可知。

故选:BD»

7.(6分)一质量m=2kg的物块静止在光滑的水平面上,从t=0时刻开始,物块受到水平

向右的外力F作用,则下列说法正确的是()

A.第2s末物块的速度大小为3m/s

B.第3s末物块的动量大小为12kg-m/s

C.第4s末外力的瞬时功率为I8W

D.第3s内与第4s内物块的动能增加量相等

【解答】解:A、在F-t图象中,所以在0〜2s的时间内5-0,解得第2s末的速度V6

=3m/s,故A正确;

BC、图线与时间轴围成的面积以及动量定理可得第3s末3=6m/s、V4=2m/s,第3s末物

块的动量p3=mv5=2kgX6m/s=12kg・m/s,第2s末外力做功的瞬时功率P4=F4V3=6X

9W=54W,故B正确;

D、第2s内物块动能增加量△Ek3=2mv32--|mv26=A-X4X62j_yX2X72>第4s

4

内物块动能增加量△Ek5=—mv22-—mv3'2=yX2X52j-yX2X62;故D错误。

22

故选:AB。

8.(6分)如图甲所示,两间距为L的平行光滑金属导轨固定在水平面内,左端用导线连接,

一根长度也为L、电阻为R的金属棒放在导轨上,在平行于导轨向右、大小为F的恒力

作用下向右运动,始终与导轨垂直并接触良好,金属棒运动的加速度与速度关系如图乙

所示,金属导轨足够长,若乙图中的ao、vo均为已知量,则下列说法正确的是()

B.匀强磁场的磁感应强度大小为工EK

L归

C.当拉力F做功为W时,通过金属棒横截面的电量为_w_

7FR

D.某时刻撤去拉力,此后金属棒运动过程中加速度大小与速度大小成正比

【解答】解:AB、根据牛顿第二定律可得F-F安=1^,其中金属棒所受安培力

尸安=8注邛半±

22

联立解得金属棒的加速度为a上-BL工

mmR

结合图像可知:当速度v=8时,加速度a。上

a°m

a7R215

图像的斜率k=-l=®_L,解得磁感应强度8=

VgmR

C、当拉力做功为W时

F

则通过金属棒截面的电荷量q坦旦-L,故C错误;

R7^

D2T2R7[2

D、撤去拉力后BLv=可得旦」

RamR

故选:ABDo

三、非选择题:包括必考题和选考题两部分,第22题〜第32题为必考题,每个试题考生

都必须作答,第33题〜第38题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题(H题,共

129分)

9.(6分)某同学要测量滑块与长木板间的动摩擦因数,装置如图甲所示,固定在桌面上的

长木板,另一端固定有光滑的定滑轮,滑块置于长木板上,滑块与重物的质量相等。现

由静止释放滑块,速度传感器和位移传感器分别测出滑块运动过程中的速度v及对应的

位置x

速度传感器

位移传感将

长木扳

(1)以下实验要点,不必要的是CO

A.木板要保持水平

B.连接滑块的细线应利木板平行

C.应分别测出滑块和重物的质量大小

(2)在图乙上选取相距较远的A、B两点,它们的坐标分别为(xi,vi)、(X2,V2),由

此求得滑块运动的加速度大小a=,滑块与长木板间的动摩擦因数口=

-

—2(X2X

-

一g(x2-xP

【解答】解:(1)保持木板和连接滑块的细线水平,使滑块在水平方向做初速度为零的

匀加速直线运动,设为m,由牛顿第二定律得:mg-nmg=2ma,动摩擦因数:p=1-1生,

只需要测出加速度大小即可求出动摩擦因数,C错误。

本题选不需要的,故选:C«

(2)由图乙所示图象,由匀变速直线运动的速度-位移公式得:222-)

v2V8X7

则动摩擦因数:呼1-组=1_:2V1

g(x5-xj)

2

v2~v

故答案为:(1)C;(2)

-

4(x2-xg(x2xj

10.(9分)小王同学要测量两节干电池的电动势和内阻,根据实验室提供的器材,设计了

如图所示的实验电路。实验室提供的实验器材如下:

A.电流表A1(量程2A,ri=0.1C)

B.电流表A2(量程100mA,r2=2fl)

C.电压表V(量程3V)

D.定值电阻Ro(阻值为0.4C)

E.滑动变阻器Ri(最大阻值为10。)

F.滑动变阻器R2(最大阻值为100Q)

G开关及导线若干

(1)为了减小误差,实验中电流表选用A2(填“Ai”或“A2”),滑动变阻器选用

Ri(填“Ri”或“R2”)。

(2)闭合开关前,将滑动变阻器的滑片移到最左端(填“左”或“右”),闭合开

关后,调节滑动变阻器,作出U-I图象,如果测得图线与纵轴的截距为a,则这两节干

电池的电动势E=a,内阻r=_kR”_。(用测得的量及已知量的符号表示)

R()+r2

(3)小王同学发现改接一条导线,可以避免因电表内阻引起的系统误差,请在原电路要

改接的导线上打“X”

【解答】解:(1)由于电池中的电流一般不能超过0.5A,因此要减小误差4,将A2与

R0并联组装成一个量程为1=3.1+。=0.6A的电流表5,为了方便调节,滑动

0.40

变阻器选用Ri;

(2)闭合开关前,将滑动变阻器的滑片移到最左端,闭合开关后至1)r=E-(1+32,

区7R4

结合图象可知,(1+至,解得:r=..kRP-;

R3Ro+r8

(3)改进后的电路图如答案所示,这样测得的结果可以避免因电压表内阻引起的系统误

差。

kR?

故答案为:(1)A2、RI;(2)a、(3)如图所示

R()+r2

11.(12分)如图,平行的MN、PQ与MP间(含边界)有垂直纸面向外的匀强磁场,边界

MN与MP的夹角a=30°,点P处有一离子源,离子运动一段时间后能够从不同的边界

射出磁场。已知从边界PQ射出的离子,射出点与P点距离最大的离子的速度为vo,所

有正、负离子的比荷均为k,不计离子的重力及离子间的相互作用。求:

(1)MP的长度;

(2)从边界MP射出的离子,速度的最大值。

【解答】解:(1)设离子的质量为m、电荷量为qo的离子,设其运动半径为Ri,运动轨

迹恰好与MN相切,运动轨迹如5所示。

根据牛顿第二定律得:qvoB=m—上

R1

根据几何关系得:Lsina=Ri-Rssina

解得:L=16

kB

(2)从边界MP射出的离子,速度最大时离子运动轨迹恰好与MN相切2,运动轨迹如

5所示,根据牛顿第二定律得:

V2

qvmB=m—

R2

根据几何关系得MP的长度为:L=-^_+RC

sinClK2

解得:v=—

m4

答:(1)MP的长度为上工;

kB

(2)从边界MP射出的离子,速度的最大值为

8

12.(20分)如图,一轻弹簧放在水平面上,左端固定在竖直墙壁上,此时弹簧的压缩量为

L,PQ=QO=2L,A被弹簧弹出后与物块B发生正碰,A、B碰后粘在一起向右滑动刚

好停在O点,右侧水平面粗糙,两物块与水平面QO间的动摩擦因数均为0.5,弹簧的形

变在弹性限度内,忽略空气阻力

(1)弹簧被压缩至P点时具有的弹性势能;

(2)若物块A在P点由静止释放后与物块B发生的是弹性碰撞,则碰撞后物块B从。

点抛出后,落到圆弧轨道上时的动能多大。

【解答】解:(1)设弹簧具有的弹性势能为Ep,设A、B碰撞前A的速度大小为vo,

弹簧将A弹出过程弹簧的弹性势能转化为A的动能,由能量守恒定律得:EP=lmv2

3

设A、B碰撞后的共同速度大小为v,A,以向右为正方向,

由动量守恒定律得:mv3=2mv

A、B从Q运动到O过程、B系统[X2mv^

42

解得:Ep=4mgL,vo=7《2gL

(2)A、B发生弹性碰撞、机械能守恒,

设A、B碰撞后瞬间A的速度大小为vi,B的速度大小为V3,

以向右为正方向,由动量守恒定律得:mvo=mvi+mv3

由机械能守恒定律得:1^Vniv9

解得:vi=0,v6=242gL

设物块B运动到O点时的速度大小为V4,B从Q到O过程,

由动能定理得:-rimgX2L=Amv2__Z.mv2

解得:v3=,6gL

物块B离开O点后做平抛运动,

水平方向:X=V6t

竖直方向:y=-^-gt7

由几何知识得:x2+y2=(7L)2

解得:y=(372-6)L

设物块B落到圆弧轨道上时的动能大小为Ek,物块B从。到落到圆弧轨道上过程,

对物块B,由动能定理得:mgy=Ek--?

2mv3

解得:Ek—8-1)mgL

答:(1)弹簧被压缩至P点时具有的弹性势能是3mgL;

(2)碰撞后物块B从O点抛出后,落到圆弧轨道上时的动能是3(、而。

(二)选考题:共45分。请考生从给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任

选一题作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目对应题号右边的方框涂黑。注意所做题目

的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题。如果多做,则每学

科按所做的第一题计分。[物理-选修3-3](15分)

13.(5分)下列说法中正确的是()

A.高原地区水的沸点较低,这是高原地区温度较低的缘故

B.空调制冷说明热量可以自发地由低温物体传递给高温物体

C.一切与热现象有关的宏观自然过程都具有方向性,都是不可逆的

D.液体中悬浮微粒的布朗运动是周围液体分子对它的撞击作用不平衡所引起的

E.在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材

质有关

【解答】解:A、沸点的高低与外界的大气压有关,这是高原地区气压较低的缘故;

B、空调制冷需要消耗电能,故B错误;

C、根据热力学第二定律可知,都是不可逆的;

D、布朗运动是悬浮在水中花粉的无规则运动是由于液体分子对花粉颗粒的无规则撞击形

成的,故D正确;

E、在毛细现象中,有的降低,故E正确。

故选:CDEo

14.(10分)如图甲,内壁光滑、导热性能良好且足够长的汽缸放置在水平面上,汽缸内用

质量m=2kg、横截面积S=100cm2的活塞封闭一段理想气体。初始时封闭理想气体的温

度为27℃,活塞位于距离汽缸底30cm处。已知大气压强po=l.OXlORa,重力加速度g

=10m/s2,,

(i)若对封闭的理想气体加热,使活塞缓慢向右移动,当温度升高到127℃时:

(ii)若保持初始状态的温度不变,将汽缸逆时针转动90°,稳定后在活塞上施加向下

的力使活塞缓慢向下移动,当活塞离汽缸底部的距离为15cm时,求此时力F的大小。

【解答】解:(i)根据题意可知,初始时活塞位于距离汽缸底do=3Ocm处。

由题意可知,初始温度To=(273+27)K=300K,温度升高到T3=(273+127)K=400K,

活塞缓慢向右移动时,理想气体为等压变化包=%

To%

其中:Vo=sd5,Vi=Sdi(d3为温度升高到127℃时活塞到气缸底部的距离)

解得:d=di-do=10cm;

(ii)活塞缓慢向下移动时,理想气体为等温变化8=15cm的过程中,根据玻意耳定律可

得:

poVo=p2V2

其中:V2=Sd3,

对活塞根据平衡条件可得:poS+mg+F=pS(其中S=100cm2=5.01m2)

解得:F=980N。

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