内容正文:
启东中学高二下物理4月检测
一、单选题
1. 如图所示为我国航天员王亚平在空间站中演示“水球气泡实验”时的情景,她往水球中注入一个气泡,气泡静止在水球中,水球悬在空中,关于该实验,下列说法正确的是( )
A. 由于完全失重,气泡中气体压强为零
B. 水与气泡界面处,水分子作用力表现为斥力
C. 水与气泡界面处,气体分子会进入水中,水分子会进入气泡中
D. 若空间站中的温度升高,则气泡会在水球中上升
【答案】C
【解析】
【详解】A.气体压强时分子不停的运动与器壁撞击的结果,与重力无关,气泡中气体压强不为零,故A错误;
B.水与气泡界面处,分子间的距离大于平衡时的距离,水分子作用力表现为引力,即水的表面张力,故B错误;
C.由于分子是永不停息地做无规则运动,因此水与气泡界面处,气体分子会进入水中,水分子会进入气泡中,达到动态平衡,故C正确;
D.若空间站中的温度升高,气泡的体积会增大,由于完全失重,没有因水的重力产生的压强,即宏观效果的浮力,故气泡不会在水球中上升,故D错误。
故选C。
2. 关于物体的内能,下列说法正确的是( )
A. 热水内能不一定比冷水的大
B. 当温度等于0℃时,分子动能为零
C. 绝热密闭容器突然减速停止,容器里的气体内能不会发生改变
D. 温度相等的水和冰,它们的内能一定相等
【答案】A
【解析】
【详解】A.内能由温度、质量、体积共同决定,若热水质量远小于冷水,则总内能可能更小,故A正确;
B.温度是分子平均动能的标志,0℃时分子动能不为零(绝对零度时分子动能才趋近于零),故B错误;
C.绝热容器减速时,气体因惯性碰撞容器壁,机械能转化为内能(做功改变内能),内能增加,故C错误;
D.水和冰的分子势能不同,且内能还与质量有关,温度相同但内能不一定相等,故D错误。
故选A。
3. 甲分子固定在坐标原点,乙分子位于轴上,甲、乙两分子间的作用力与两分子间距离的关系如图所示,表示分子间的作用力表现为斥力,表示分子间的作用力表现为引力。A、、、为轴上四个特定的位置,现将乙分子从A移动到的过程中,两分子间的作用力和分子势能同时都增大的是( )
A. 从A到 B. 从到
C. 从至 D. 从到
【答案】D
【解析】
【详解】根据分子间的作用力做功与分子势能的关系可知,分子间的作用力做正功,分子势能减少,分子间的作用力做负功,分子势能增加,则从A到过程中,引力增大,且分子作用力做正功,分子势能减小;从到过程中,引力减小;从至过程中,作用力先为引力先减小,后为斥力,逐渐增大;从到过程中,斥力增大,且分子作用力做负功,分子势能增大,故选项D正确。
故选D。
4. 某救生手环主要由高压气罐密闭。气囊内视为理想气体。密闭气囊与人一起上浮的过程中。若气囊内气体温度不变,体积增大,则( )
A. 外界对气囊内气体做正功 B. 气囊内气体压强增大
C. 气囊内气体内能增大 D. 气囊内气体从外界吸热
【答案】D
【解析】
【详解】AB.气囊上浮过程,密闭气体温度不变,由玻意耳定律
pV = C
可知,体积变大,则压强变小,气体对外做功,故AB错误;
CD.气体温度不变,内能不变,气体对外做功,W < 0,由热力学第一定律
ΔU = Q+W
则Q > 0,需要从外界吸热,故C错误,D正确。
故选D。
5. 如图甲所示的充电器正在给手机充电。乙图是简化原理图,理想变压器原、副线圈匝数之比为55:2,原线圈接220V交流电,副线圈通过理想二极管连接手机。下列说法正确的是( )
A. 副线圈的电流为8A B. 手机两端的电压为8V
C. 通过手机的电流为直流电 D. 拔掉手机,充电线两端电压为零
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】A.手机的电阻未知,根据题给条件无法求出副线圈的电流,故A错误;
B.根据可得,副线圈输出电压为
经过二极管后,根据有效值定义可得
解得手机两端的电压为
故B错误;
C.因二极管具有单向导电性,所以通过手机的电流为直流电,故C正确;
D.拔掉手机,充电线两端电压不为零,故D错误。
故选C。
6. 如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图像如图乙中曲线a、b所示,则( )
A. 两次t=0时刻线圈平面均与中性面垂直
B. 曲线a、b对应的线圈转速之比为2∶3
C. 曲线a表示的交变电动势频率为0.25 Hz
D. 曲线b表示的交变电动势有效值为
【答案】D
【解析】
【详解】A.线圈位于中性面时,磁通量最大,电动势为零,两次t=0时刻线圈平面均处于中性面,A错误;
B.转速之比等于周期的反比,故该比值为3∶2,B错误;
C.频率为周期的倒数,a的周期为0.04s,频率为25Hz,C错误;
D.正弦式交变电流的电动势的有效值为
E==
已知
V
根据
可知
ωb=ωa
故可知
Eb=×V=5V
D正确。
故选D。
7. 两端封闭的U型管中有一些水银将空气隔为两部分,环境温度为10℃。U型管竖直放置,左、右两气柱的长度分别为L1和L2,如图所示。现将环境温度逐渐升高,则( )
A. L1变长,L2变短 B. L2变长,L1变短
C. L1和L2不变化 D. 条件不足,无法判定
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】假设左、右两气柱的长度不变,由图可知,原来两气柱的压强关系
由等容变化可得
由于温度升高,则压强增大,且得
同理可知
由题意可知,温度变化相同,起始温度也相同,且,则
则L2变长,L1变短。
故选B。
8. 用图示装置探究气体做等温变化的规律,将一定质量的空气封闭在导热性能良好的注射器内,注射器与压强传感器相连。实验中( )
A. 活塞涂润滑油可减小摩擦,便于气体压强的测量
B. 注射器内装入少量空气进行实验,可以减小实验误差
C. 0°C和20°C环境下完成实验,对实验结论没有影响
D. 外界大气压强发生变化,会影响实验结论
【答案】C
【解析】
【详解】A.实验之前,在注射器的内壁和活塞之间涂一些润滑油,除了可以减小两者之间的摩擦之外,主要作用是提高活塞密封性,防止漏气,与气体压强的测量无关。A错误;
B.被封气体体积越小,压缩气体时体积的变化量越小,会造成更大的实验误差,B错误;
C.实验探究气体做等温变化的规律,在温度一定时,气体的压强和体积成反比,与环境温度的高低无关,C正确;
D. 压强传感器测量的是被封气体的压强,与外界大气压强无关,故外界大气压强发生变化,不会影响实验结论,D错误。
故选C。
9. 如图(a)所示,某同学在做实验时发现上端封闭、下端开口的竖直玻璃管内,有两段水银柱封闭了两段空气柱,轻弹玻璃管,使两段空气合在一起,变成如图(b)所示的情景,过程中没有漏气,也没有水银流出,且温度不变。则下列说法正确的是( )
A. 气体总体积不变 B. 气体的压强增大 C. 气体对外界做功 D. 气体放出了热量
【答案】C
【解析】
【详解】设大气压强为,上端封闭气体压强为,两段水银柱之间的气体压强为,上段水银柱高度为,下端水银柱高度为,则上端封闭气体压强
则在此过程中,上端封闭气体压强不变、温度不变,由理想气体状态方程可得气体的体积不变;下端封闭气体上移后,压强减小,温度不变,体积变大,推动水银柱向下运动,气体对外界做功,由于温度不变,气体从外界吸热,故C正确,ABD错误。
故选C。
10. 某实验小组模拟远距离输电的原理图如图所示,A、B为理想变压器,R为输电线的电阻,灯、规格相同。保持变压器A的输入电压不变,开关S断开时,灯正常发光,则( )
A. 仅将滑片P上移,A的输入功率变大
B. 仅将滑片P上移,亮度不变
C. 仅闭合S,、均正常发光
D. 仅闭合S,输电线路输送效率减小
【答案】D
【解析】
【详解】AB.仅将滑片P上移,则升压变压器的副线圈匝数变小,所以输出电压变小,相应的B变压器的输入电压降低,输出电压也降低,所以L1两端电压变小,L1的功率变小,则B变压器的输出功率变小,则A变压器的输入功率也变小,故AB错误;
CD.仅闭合S,则B变压器的负载电阻变小,输出总电流变大,相应的输电线上的电流变大,输电线上损失的电压变大,B变压器的输入电压变小,输出电压也变小,即灯泡两端的电压变小,灯泡不能正常发光,设A变压器的输出电压为,B变压器的输入电压为,则输电线路输送效率为
其中
输电线电流增大,则输电线路输送效率减小,故C错误,D正确
故选D。
11. 如图所示,矩形线圈切割磁感线产生的交流电压,将其接在理想变压器原线圈上,导线上接入阻值的电阻,原、副线圈匝数之比,副线圈上的滑动变阻器的最大阻值为,且其滑动触头可上下安全调节,其余电阻不计,电路中电表均为理想交流电表,下列说法正确的是( )
A. 时刻,矩形线圈垂直于中性面
B. 滑动变阻器的阻值为时,其消耗的功率最大
C. 若将滑动触头从最下端滑到最上端,R消耗的功率先增大后减小再增大
D. 若维持滑动变阻器消耗功率最大的电路状态,则1min 内r产生的焦耳热为270J
【答案】D
【解析】
【详解】A.t=0时刻电动势为零,线圈磁通量最大,矩形线圈位于中性面,故A错误;
BC.滑动变阻器滑动触头从最下端逐渐向上移动,阻值R减小,设流经r的电流为
因为,则
原线圈电压
副线圈电压
R消耗的功率
当时滑动变阻器的功率最大,最大功率为
此时
其中
解得
所以从最下端滑到最上端的过程中,R消耗的功率先增大后减小,故BC错误;
D.滑动变阻器消耗功率最大的电路状态,原线圈电流,则1min 内r产生的焦耳热为
故D正确。
故选D。
二、实验题
12. 利用如图所示的装置可以探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系。
(1)该实验中变压器原线圈接线柱接入学生电源应该选择哪种接法 (填“A”或“B”);
A. B.
(2)实验中,可拆变压器如图所示,为了减小涡流在铁芯中产生的热量,铁芯是由相互绝缘的硅钢片平行叠成,硅钢片应平行于平面( )
A. abcd B. abfe C. abgh D. aehd
(3)下列说法正确是 ;
A. 变压器工作时通过铁芯导电把电能由原线圈输送到副线圈
B. 变压器工作时在原线圈上将电能转化成磁场能,在副线圈上将磁场能转化成电能,铁芯起到“传递”能量的作用
C. 理想变压器原、副线圈中的磁通量总是相同
D. 变压器副线圈上不接负载时,原线圈两端电压为零
(4)小华在做本实验时,选择的原线圈为100匝,副线圈为200匝;他将原线圈接入学生电源中的交流电压“6V”挡位,用合适的电表测量出副线圈的电压为13V,则下列叙述可能符合实际情况的一项是______。
A. 变压器的铁芯没有闭合
B. 电压的测量出了问题
C. 副线圈实际匝数与标注的“200”不符,应该小于200匝
D. 学生电源实际输出电压大于标注的“6V”
【答案】(1)B (2)D
(3)BC (4)D
【解析】
【小问1详解】
根据变压器原理可知,该实验中变压器原线圈应接入低压交流电源。
故选B。
【小问2详解】
根据变压器正视图
硅钢片的作用是形成闭合磁路,所以为了减小涡流产生的热量,硅钢片应平行于平面aehd。
故选D。
【小问3详解】
A.变压器开始正常工作后,通过电磁感应将电能从原线圈传递到副线圈,故A错误;
B.变压器工作时在原线圈上将电能转化成磁场能、在副线圈上将磁场能转化成电能,铁芯起到“传递”能量的作用,故B正确;
C.对于理想变压器来说,不存在漏磁,能耗现象,所以变压器原、副线圈中的磁通量相同,故C正确;
D.变压器副线圈上不接负载时、原线圈两端电压不零,故D错误。
故选BC。
【小问4详解】
A.根据理想变压器原副线圈电压与匝数关系,可知若变压器的铁芯没有闭合,则得出副线圈的电压小于12V,故A错误;
B.若是电压的测量出了问题,应该是小于12V,不应该大于12V,故B错误;
C.副线圈实际匝数与标注的“200”不符,若小于200匝,由可知,副线圈的电压小于12V,故C错误;
D.学生电源实际输出电压大于标注的“6V”,由可知,副线圈的电压可能为13V,故D正确。
故选D。
三、解答题
13. 如图所示,匝数匝的矩形线圈,线圈总电阻,边长为cm,cm。外电路电阻,匀强磁场磁感应强度的大小,线圈绕垂直于磁感线的轴以角速度匀速转动。试求:
(1)电路中感应电动势的最大值;
(2)从此位置开始转过的过程中,通过电阻R的电荷量q;
(3)在时间内R上消耗的电能;(取)
(4)从此位置开始计时,线圈ab边所受安培力的瞬时值表达式(取垂直于纸面向里为安培力的正方向)。
【答案】(1);(2)0.1C;(3)67500J;(4)
【解析】
【详解】(1)感应电动势的最大值
(2)平均感应电动势
平均电流
通过电阻R的电荷量
(3)感应电动势的有效值
感应电流的有效值
1 min内R上消耗的电能
(4)从此位置开始计时,线圈中电动势的瞬时值表达式
电流的瞬时值表达式
线圈ab边所受安培力的瞬时值表达式
14. 如图所示,一直立的汽缸,由截面积不同的两个圆筒连接而成,质量均为1.0kg的活塞A、B用一长度为20 cm、质量不计的轻杆连接,它们可以在筒内无摩擦地上下滑动。A、B的截面积分别为10cm2和20cm2,A和B之间封闭有一定量的理想气体,A的上方及B的下方都是大气,大气压强始终保持为1.0×105 Pa。当汽缸内气体的温度为600 K时,活塞处于图示位置平衡,活塞A、B到两筒的连接处的距离相等。g取10 m/s2,试求:
(1)此时汽缸内气体压强的大小;
(2)当汽缸内气体的温度缓慢降至560 K时,分析活塞A、B的位置变化情况。
【答案】(1)8×104 Pa;(2)A、B向上移动2 cm
【解析】
【分析】
【详解】(1)设轻杆对活塞有支持力FN,封闭气体的压强为p1,由于活塞A、B均处于平衡状态:
对活塞A受力分析得
p0SA+mAg=p1SA+FN
对活塞B受力分析得
p0SB=p1SB+mBg+FN
代入数据解得
p1=8×104 Pa
(2)当汽缸内气体的温度刚开始缓慢下降时,活塞仍处于平衡状态,缸内气体压强不变,气体等压降温,活塞A、B一起向上移动,直到活塞B移到两筒的连接处。设活塞A、B向上移动的距离为x;
降温前
V1=SA+SB
T1=600 K
降温后
V2=(+x)SA+(-x)SB
温度为
T2=560 K
根据盖—吕萨克定律得:
代入数据解得
x=2 cm
x<10 cm,符合题意
即当汽缸内气体的温度缓慢降至560 K时,活塞A、B向上移动2 cm。
15. 如图所示,高为,横截面积为的导热汽缸内有一不规则物体,厚度不计的轻质活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞正好在汽缸的顶部。在活塞上放置质量为的物体后,活塞缓慢下移,并静止在与缸底的间距为的高度。已知外界大气压强,忽略缸内气体温度的变化,不计活塞和汽缸的摩擦,重力加速度为。求:
(1)不规则物体的体积;
(2)缸内气体向外界放出的热量。
【答案】(1);(2)
【解析】
【详解】(1)放置重物后,假设缸内气体的压强为,根据受力平衡可得
解得
根据玻意耳定律可得
解得
(2)外界对气体做功为
根据热力学第一定律可得
又
解得气体向外界放出的热量为
16. 一辆汽车未启动时,一车胎内气体温度为27℃,胎压监测装置显示该车胎胎压为,考虑到胎压不足,司机驾驶车辆到汽车修理店充气,行驶一段路程到汽车修理店后,胎压监测装置显示该车胎胎压为,工作人员为该车胎充气,充气完毕后汽车停放一段时间,胎内气体温度恢复到27℃时,胎压监测装置显示该车胎胎压为,已知轮胎内气体体积为且不考虑体积变化,求:
①车胎胎压为时轮胎内气体温度为多少开;
②新充入气体与车胎内原来气体的质量比。
【答案】①315K;②1:4
【解析】
【详解】①由查理定律
得
②车胎内原来气体,由
解得
新充入气体与车胎内原来气体的质量比等于体积比
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一、单选题
1. 如图所示为我国航天员王亚平在空间站中演示“水球气泡实验”时的情景,她往水球中注入一个气泡,气泡静止在水球中,水球悬在空中,关于该实验,下列说法正确的是( )
A. 由于完全失重,气泡中气体压强为零
B. 水与气泡界面处,水分子作用力表现为斥力
C. 水与气泡界面处,气体分子会进入水中,水分子会进入气泡中
D. 若空间站中的温度升高,则气泡会在水球中上升
2. 关于物体的内能,下列说法正确的是( )
A. 热水的内能不一定比冷水的大
B. 当温度等于0℃时,分子动能为零
C. 绝热密闭容器突然减速停止,容器里的气体内能不会发生改变
D. 温度相等的水和冰,它们的内能一定相等
3. 甲分子固定在坐标原点,乙分子位于轴上,甲、乙两分子间作用力与两分子间距离的关系如图所示,表示分子间的作用力表现为斥力,表示分子间的作用力表现为引力。A、、、为轴上四个特定的位置,现将乙分子从A移动到的过程中,两分子间的作用力和分子势能同时都增大的是( )
A. 从A到 B. 从到
C. 从至 D. 从到
4. 某救生手环主要由高压气罐密闭。气囊内视为理想气体。密闭气囊与人一起上浮的过程中。若气囊内气体温度不变,体积增大,则( )
A. 外界对气囊内气体做正功 B. 气囊内气体压强增大
C. 气囊内气体内能增大 D. 气囊内气体从外界吸热
5. 如图甲所示的充电器正在给手机充电。乙图是简化原理图,理想变压器原、副线圈匝数之比为55:2,原线圈接220V交流电,副线圈通过理想二极管连接手机。下列说法正确的是( )
A. 副线圈的电流为8A B. 手机两端的电压为8V
C. 通过手机的电流为直流电 D. 拔掉手机,充电线两端电压为零
6. 如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图像如图乙中曲线a、b所示,则( )
A. 两次t=0时刻线圈平面均与中性面垂直
B. 曲线a、b对应的线圈转速之比为2∶3
C. 曲线a表示的交变电动势频率为0.25 Hz
D. 曲线b表示的交变电动势有效值为
7. 两端封闭的U型管中有一些水银将空气隔为两部分,环境温度为10℃。U型管竖直放置,左、右两气柱的长度分别为L1和L2,如图所示。现将环境温度逐渐升高,则( )
A. L1变长,L2变短 B. L2变长,L1变短
C. L1和L2不变化 D. 条件不足,无法判定
8. 用图示装置探究气体做等温变化规律,将一定质量的空气封闭在导热性能良好的注射器内,注射器与压强传感器相连。实验中( )
A. 活塞涂润滑油可减小摩擦,便于气体压强测量
B. 注射器内装入少量空气进行实验,可以减小实验误差
C. 0°C和20°C环境下完成实验,对实验结论没有影响
D. 外界大气压强发生变化,会影响实验结论
9. 如图(a)所示,某同学在做实验时发现上端封闭、下端开口的竖直玻璃管内,有两段水银柱封闭了两段空气柱,轻弹玻璃管,使两段空气合在一起,变成如图(b)所示的情景,过程中没有漏气,也没有水银流出,且温度不变。则下列说法正确的是( )
A. 气体总体积不变 B. 气体的压强增大 C. 气体对外界做功 D. 气体放出了热量
10. 某实验小组模拟远距离输电的原理图如图所示,A、B为理想变压器,R为输电线的电阻,灯、规格相同。保持变压器A的输入电压不变,开关S断开时,灯正常发光,则( )
A. 仅将滑片P上移,A的输入功率变大
B. 仅将滑片P上移,亮度不变
C. 仅闭合S,、均正常发光
D. 仅闭合S,输电线路输送效率减小
11. 如图所示,矩形线圈切割磁感线产生的交流电压,将其接在理想变压器原线圈上,导线上接入阻值的电阻,原、副线圈匝数之比,副线圈上的滑动变阻器的最大阻值为,且其滑动触头可上下安全调节,其余电阻不计,电路中电表均为理想交流电表,下列说法正确的是( )
A. 时刻,矩形线圈垂直于中性面
B. 滑动变阻器的阻值为时,其消耗的功率最大
C. 若将滑动触头从最下端滑到最上端,R消耗的功率先增大后减小再增大
D. 若维持滑动变阻器消耗功率最大的电路状态,则1min 内r产生的焦耳热为270J
二、实验题
12. 利用如图所示的装置可以探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系。
(1)该实验中变压器原线圈接线柱接入学生电源应该选择哪种接法 (填“A”或“B”);
A. B.
(2)实验中,可拆变压器如图所示,为了减小涡流在铁芯中产生的热量,铁芯是由相互绝缘的硅钢片平行叠成,硅钢片应平行于平面( )
A. abcd B. abfe C. abgh D. aehd
(3)下列说法正确的是 ;
A. 变压器工作时通过铁芯导电把电能由原线圈输送到副线圈
B. 变压器工作时在原线圈上将电能转化成磁场能,在副线圈上将磁场能转化成电能,铁芯起到“传递”能量的作用
C. 理想变压器原、副线圈中的磁通量总是相同
D. 变压器副线圈上不接负载时,原线圈两端电压为零
(4)小华在做本实验时,选择的原线圈为100匝,副线圈为200匝;他将原线圈接入学生电源中的交流电压“6V”挡位,用合适的电表测量出副线圈的电压为13V,则下列叙述可能符合实际情况的一项是______。
A. 变压器的铁芯没有闭合
B. 电压的测量出了问题
C. 副线圈实际匝数与标注的“200”不符,应该小于200匝
D. 学生电源实际输出电压大于标注的“6V”
三、解答题
13. 如图所示,匝数匝的矩形线圈,线圈总电阻,边长为cm,cm。外电路电阻,匀强磁场磁感应强度的大小,线圈绕垂直于磁感线的轴以角速度匀速转动。试求:
(1)电路中感应电动势的最大值;
(2)从此位置开始转过的过程中,通过电阻R的电荷量q;
(3)在时间内R上消耗的电能;(取)
(4)从此位置开始计时,线圈ab边所受安培力的瞬时值表达式(取垂直于纸面向里为安培力的正方向)。
14. 如图所示,一直立的汽缸,由截面积不同的两个圆筒连接而成,质量均为1.0kg的活塞A、B用一长度为20 cm、质量不计的轻杆连接,它们可以在筒内无摩擦地上下滑动。A、B的截面积分别为10cm2和20cm2,A和B之间封闭有一定量的理想气体,A的上方及B的下方都是大气,大气压强始终保持为1.0×105 Pa。当汽缸内气体的温度为600 K时,活塞处于图示位置平衡,活塞A、B到两筒的连接处的距离相等。g取10 m/s2,试求:
(1)此时汽缸内气体压强的大小;
(2)当汽缸内气体的温度缓慢降至560 K时,分析活塞A、B的位置变化情况。
15. 如图所示,高为,横截面积为的导热汽缸内有一不规则物体,厚度不计的轻质活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞正好在汽缸的顶部。在活塞上放置质量为的物体后,活塞缓慢下移,并静止在与缸底的间距为的高度。已知外界大气压强,忽略缸内气体温度的变化,不计活塞和汽缸的摩擦,重力加速度为。求:
(1)不规则物体的体积;
(2)缸内气体向外界放出热量。
16. 一辆汽车未启动时,一车胎内气体温度为27℃,胎压监测装置显示该车胎胎压为,考虑到胎压不足,司机驾驶车辆到汽车修理店充气,行驶一段路程到汽车修理店后,胎压监测装置显示该车胎胎压为,工作人员为该车胎充气,充气完毕后汽车停放一段时间,胎内气体温度恢复到27℃时,胎压监测装置显示该车胎胎压为,已知轮胎内气体体积为且不考虑体积变化,求:
①车胎胎压为时轮胎内气体温度为多少开;
②新充入气体与车胎内原来气体质量比。
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