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【题目】如图,玻璃管A、B下端用橡皮管连接,A管上端封闭,B管上端开口且足够长。管内有一段水银柱,两水银面等高。A管上端封闭气柱长为6cm,气体温度为27℃,外界大气压为75cmHg。先缓慢提升B管,使A管中气柱长度变为cm,此时A管中气体的压强为____________cmHg;然后再缓慢升高温度,并保持B管不动,当A管中气柱长度恢复为6cm时,气体温度为_________K。

【答案】 90 368

【解析】试题分析:分别列出初态和末态封闭气体的压强、体积,由根据玻意耳定律列式可求出A管中气体的压强;先写出末状态的压强,根据几何关系求右管管口移动的距离,然后由查理定律即可求出A管中气体的温度

气体做等温变化,初状态;末状态:,根据玻意耳定律,代入数据得第二个过程为等容变化,初状态,末状态:末状态左右两管液面的高度差
,根据查理定律可得,代入数据,解得

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】用伏安法测定一个待测电阻Rx的阻值(阻值约为200 Ω),实验室提供如下器材:

电池组E(电动势3 V,内阻不计)

电流表A1(量程0~15 mA,内阻约为100 Ω) 电流表A2(量程0~300 μA,内阻为2 000 Ω)

滑动变阻器R1(阻值范围0~20 Ω,额定电流2 A) 电阻箱R2(阻值范围0~9 999 Ω,额定电流1 A)

开关S、导线若干

要求实验中尽可能准确地测量Rx的阻值,请回答下面问题:

(1)将电流表A2与电阻箱串联,改装成一个量程为3.0 V的电压表,需将电阻箱阻值调到________Ω;

(2)在方框中完整画出测量Rx阻值的电路图,并在图中标明器材代号_______

(3)调节滑动变阻器R1,两表的示数如图所示,可读出电流表A1的示数是________mA,电流表A2的示数是________μA,测得待测电阻Rx的阻值是________Ω.(计算结果保留整数)

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【题目】某农用机械集团向灾区人民捐赠一批柴油发电机,现在用一台柴油发电机通过升压变压器和降压变压器给灾民临时安置区远距离供电,发电机输出功率恒定,如图所示。输电导线的电阻为R,升压变压器输出端可调节,在输电线路中接电流表,降压变压器输出端接电压表,升压变压器和降压变压器均是理想变压器,当P向上移动时,下列说法正确的是(

A. 电压表读数变大 B. 电流表读数变大 C. 电流表读数变小 D. 输电线损失的功率变大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两根光滑金属导轨MNPQ、水平平行固定,MN、之间宽度是PQ、之间宽度的两倍,且均处于竖直向上的匀强磁场中,在MN、导轨上放置质量为2m的金属杆a、在PQ、导轨上放置质量为m的金属杆b,两金属杆平行且始终与导轨垂直接触良好。某时刻金属杆以以初速度v0。水平向右滑行,同时金属杆b由静止释放,当金属杆a滑到位置时,金属杆b的速度大小为,已知足够长,两金属杆最终都在上运动,两金属杆由粗细相同的同种金属材料制成,导轨电阻不计,下列说法正确的是

A. 以金属杆ab为系统,整个运动过程中动量守恒

B. 金属杆a滑到位置时,速度大小为

C. 最终金属杆ab一起运动的速度大小为

D. 整个运动过程中,回路产生的焦耳热为

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【题目】在不同温度下,一定量气体的分子速率分布规律如图所示。横坐标v表示分子速率,纵坐标fv)表示某速率附近单位区间内的分子数占总分子数的百分率,图线1、2对应的气体温度分别为t1t2,且t1<t2。以下对图线的解读中正确的是

A. t1温度时,分子的最高速率约为400m/s

B. 对某个分子来说,温度为t1时的速率一定小于t2时的速率

C. 温度升高,fv)最大处对应的速率增大

D. 温度升高,每个单位速率区间内分子数的占比都增大

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【题目】天宫一号目标飞行器于2011929日发射升空,先后与神舟飞船进行6次交会对接,为中国载人航天发展做出了重大贡献。20184月,天宫一号完成其历史使命,离开运行轨道,进入大气层,最终其主体部分会在大气层中完全烧毁。在燃烧前,由于稀薄空气阻力的影响,天宫一号的运行半径逐渐减小。在此过程,下列关于天宫一号的说法,正确的是

A. 受到地球的万有引力逐渐减小

B. 运行速率逐渐减小

C. 动能逐渐增大

D. 机械能逐渐增大

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【题目】导体切割磁感线,将产生感应电动势;若电路闭合,将形成感应电流;电流是由于电荷的定向移动而形成的。我们知道,电容器充电、放电过程也将会形成短时电流。我们来看,如图所示的情景:两根无限长、光滑的平行金属导轨MNPQ固定在水平面内,相距为L。质量为m的导体棒ab垂直于MNPQ放在轨道上,与轨道接触良好。整个装置处于竖直向下匀强磁场中,磁感应强度大小为B不计导轨及导体棒的电阻。现对导体棒ab施一水平向右的恒力F,使导体棒由静止开始沿导轨向右运动。

1)若轨道端点MP间接有阻值为R的电阻,

a求导体棒ab能达到的最大速度vm

b导体棒ab达到最大速度后,撤去力F。求撤去力F后,电阻R产生的焦耳热Q

2)若轨道端点MP间接一电容器,其电容为C击穿电压为U0t=0时刻电容器带电量为0

a.证明:在给电容器充电过程中,导体棒ab做匀加速直线运动;

b求导体棒ab运动多长时间电容器可能会被击穿?

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【题目】如图所示,一个三棱柱形玻璃砖的横截面为直角三角形,其中ABC为直角,ACB = 30°,BC边长为Lt=0,一细光束从AB边中点D射入玻璃砖,光的入射方向垂直于玻璃砖的表面。已知 (c为光在真空中的传播速度)开始,有光从玻璃砖内射出。求玻璃砖的折射率n

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【题目】如图,平行板电容器两极间加上电压U一质量为m、带正电荷量为q的粒子,从两极板正中间的M点由静止释放,粒子被电场加速,从下极板正对M点的小孔N飞出;在电容器的下方,有一个边长为L的正方体绝缘空腔,其截面如图,正方体的上边中点正对N孔也开有一小孔P,粒子从电容器飞出后恰好垂直上边从P飞入正方体空腔,整个空腔处在有上边界的垂直纸面向里的匀强磁场中;若粒子在正方体空腔中与四壁的碰撞都是弹性正碰(垂直四壁碰撞且碰撞前后速度大小相等、方向相反),且电荷量不变,粒子与空腔四壁除碰撞外无其他相互作用,粒子最终又从P点飞出空腔。不计粒子的重力和阻力,不计碰撞时间,求:

(1)粒子飞入空腔时的速度v0是多大?

(2)若v0为已知,则粒子在空腔中与四壁碰撞次数最少时运动的时间t0是多少?对应的磁感应强度B0是多大?

(3)若v0为已知,求所有满足条件的磁感应强度的大小,并计算对应的在空腔内运动的时间。

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