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(2012?长宁区一模)如图所示,粗细均匀的U形管竖直放置,左端封闭,右端开口,左端用水银封闭着长L=10cm的理想气体,当温度为27℃时,两管水银面的高度差△h=2cm.设外界大气压为1.0×105Pa(即75cmHg).为了使左、右两管中的水银面相平,求:
(ⅰ)若对封闭气体缓慢加热,温度需升高到多少℃?
(ⅱ)若温度保持27℃不变,需从右管的开口端再缓慢注入多少高度的水银柱?
分析:(i)分别求出封闭气体初态和末态的压强,由气态方程求解封闭气体温度需升高多少.
(ii)保持27°C不变,为了使左、右两管中的水银面相平,需从右管的开口端再缓慢注入的水银,封闭气体发生等温变化,水银面相平时,封闭气体的压强等于大气压,由玻意耳定律和几何关系求出水银柱高度h.
解答:解:(ⅰ)对于封闭气体:
初态:P1=P0-△h=75-2=73(cmHg),V1=LS=10S,T1=300K;
末态:P2=P0=75cmHg,V2=(L+0.5△h)S=12s,T2=?;
根据理想气体状态方程:
P1V1
T1
=
P2V2
T2

代入数据
73×10
300
=
75×11
T2
,从中求得T2=339K,t2=T2-273=66℃
(ⅱ)气体作等温变化,
P3=P0=75cmHg,V3=L3S
根据玻意耳定律:P1V1=P3V3    
代入数据73×10=75×L3,从中求得L3=9.73 cm,即闭管水银柱上升了0.27cm,
所需注入的水银柱长为H=(2+2×0.27)cm=2.54cm
答:(ⅰ)若对封闭气体缓慢加热,温度需升高到66℃;
(ii) 若温度保持27°C不变,需从右管的开口端再缓慢注入2.54cm高度的水银柱.
点评:本题要能用静力学观点分析各处压强的关系.要注意研究过程中哪些量不变,哪些量变化,选择合适的气体实验定律解决问题.
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(2012?长宁区一模)某同学想测量一个量程为3V的直流电压表的内阻(约几十kΩ),实验时用多用表的欧姆档去直接测量.
(1)应该将欧姆档的选择开关拨至倍率
×1k
×1k
档;
(2)(单选)实验操作时先将红、黑表棒短接,完成调零;然后用图A方式连接,观察到多用表指针和直流电压表指针都向右偏转.由此得出下列判断,其中不符合实际情况的是
C
C

(A)指针能偏转表明多用表内部有电源
(B)红、黑表棒短接时构成了闭合电路
(C)电压表指针向右偏转表明多用表的“+”接线柱连接电源的正极
(D)电压表指针向右偏转表明有电流从电压表的“+”接线柱流入

(3)根据图B所示,直流电压表的内阻为
40K
40K
Ω;
(4)如果将欧姆档的选择开关拨至×1倍率,调零后再次测量,观察到此时直流电压表的读数为2.8V,则电路中的电源电动势至少为
2.8
2.8
V.

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(2012?长宁区一模)如图所示,轻杆BO一端装在铰链上,铰链固定在竖直墙上,另一端装一轻滑轮,重为G的物体用细绳经滑轮系于墙上A点,系统处于平衡状态,若将A点沿竖直墙向上缓慢移动少许,则轻杆所受压力大小的变化情况是(  )

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(2012?长宁区一模)一定质量的理想气体在等容变化过程中测得,气体在0℃时的压强为p0,10℃时的压强为p10,气体在15℃时的压强为p,则在下列各表达式正确的是(  )

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(2012?长宁区一模)如图所示,匀强磁场磁感应强度 B=0.2T,磁场宽度 L=0.3m,一正方形金属框边长 ab=0.1m,每边电阻R=0.2Ω,金属框在拉力F作用下以v=10m/s的速度匀速穿过磁场区,其平面始终保持与磁感线方向垂直.求:
(1)画出金属框穿过磁场区的过程中,金属框内感应电流i和a、b两端电压Uab随时间t的变化图线(规定以adcba为正方向);
(2)金属框穿过磁场区域的过程中,拉力F做的功;
(3)金属框穿过磁场区域的过程中,导线ab上所产生的热量.

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(2012?长宁区一模)跳水运动员从高于水面H=10m的跳台自由落下,身体笔直且与水面垂直.假设运动员的质量m=50kg,其体型可等效为一长度L=1.0m、直径d=0.30m的圆柱体,略去空气阻力.运动员落水后,水的等效阻力f作用于圆柱体的下端面,f的量值随落水深度Y变化的函数曲线如图所示. 该曲线可近似看作椭圆的一部分,该椭圆的长、短轴分别与坐标轴OY和Of重合.运动员入水后受到的浮力F=ρgV (V是排开水的体积)是随着入水深度线性增加的.已知椭圆的面积公式是S=πab,水的密度ρ=1.0×103kg/m3,g取10m/s2
试求:
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