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【题目】如图所示,在长为L=57cm的一端封闭、另一端开口向上的竖直玻璃管内,用4cm高的水银柱封闭着51cm长的理想气体,管内外气体的温度均为33℃ ,大气压强p0=76cmHg.

①若缓慢对玻璃管加热,当水银柱上表面与管口刚好相平时,求管中气体的温度;

②若保持管内温度始终为33℃,现将水银缓慢注入管中,直到水银柱上表面与管口相平,求此时管中气体的压强。

【答案】①324K;②90cmHg;

【解析】试题分析:设玻璃管横截面积为S,以管内封闭气体为研究对象,气体经等压膨胀:

初状态:V1=50ST1=300K

末状态:V2=54ST2=

由盖吕萨克定律:

解得:T2=324K

当水银柱上表面与管口相平,设此时管中气体压强为p,水银柱的高度为H,管内气体经等温压缩,

初状态:V1=50Sp1="76+5=81" cmHg

末状态:V2=59﹣HSp2=76+HcmHg

由玻意耳定律:p1V1=p2V2

得:H=14cm

故:p2=76+14=90cmHg

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图(a)为一列简谐横波在t=0时的波形图,图(b)为介质中平衡位置在x=4m处的质点P的振动图象。下列说法正确的是________

A.质点P的振幅为6cm

B.横波传播的波速为1m/s

C.横波沿x轴负方向传播

D.在任意4sP运动的路程为24cm

E.在任意1sP运动的路程为6cm

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,半径为r、间距为L的两根等高光滑的四分之一金属圆弧轨道通过两段较短的光滑绝缘材料与两根足够长且间距也为L的光滑金属平行直导轨相连(即金属圆弧轨道与绝缘连接不导电),在轨道顶端连接一阻值为R的电阻,所有轨道电阻不计,整个导轨所处空间有两个有界匀强磁场,相距一段距离不重叠,磁场I左边界在圆弧轨道的最左端磁感应强度大小为B,方向竖直向上;磁场II的磁感应强度大小为2B,方向竖直向下现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻为R的金属棒a从轨道最高点MN开始,在有拉力作用情况下以速率沿四分之一金属圆弧轨道作匀速圆周运动到最低点PQ处,到达PQ处立即撤去拉力然后滑过光滑绝缘部分进入水平金属轨道,另有一根与a完全相同的金属棒b置于磁场II中的ef处,设两金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,重力加速度为g,求:

(1)在金属棒a沿四分之一金属圆弧轨道运动过程中通过电阻R的电荷量

(2)在金属棒a沿四分之一金属圆弧轨道运动过程中电阻R上产生的热量及拉力做的功;

(3)设两磁场区域足够大,求金属棒a在磁场I内运动过程中,金属棒b中产生焦耳热的最大值。

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【题目】如图所示,两水平气缸AB固定,由水平硬质细杆(截面积可忽略)相连的两活塞的横截面积SA=4SB,两气缸通过一根带阀门K的细管(容积可忽略不计)连通。最初阀门K关闭,A内贮有一定量的气体(可视为理想气体),B内气体极为稀薄(可视为真空),两活塞分别与各自气缸底相距a=20cmb=25cm,活塞静止。今将阀门K打开,问:(设整个变化过程气体的温度保持不变,不计活塞与气缸之间的摩擦,外部大气压为p0

①活塞将向哪边移动?

②活塞移动的距离是多少?

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【题目】如图所示,某实验小组用光电数字计时器测量小车在斜面上下滑时的加速度,实验主要操作如下:

①用游标卡尺测量挡光片的宽度d

②测量小车释放处挡光片到光电门的距离x

③由静止释放小车,记录数字计时器显示挡光片的挡光时间t

④改变x,测出不同x所对应的挡光时间t

(1)用游标卡尺测量挡光片的宽度时的结果如图,则挡光片的宽度d=__________mm;

(2)小车加速度大小的表达式为a=_____________(用实验中所测物理量符号表示);

(3)根据实验测得的多组xt数据,可绘制图象来得到小车运动的加速度,如果图象的纵坐标为x,横坐标为,实验中得到图象的斜率为k,则小车运动的加速度大小为________(用d、k表示)。

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【题目】如图所示,倾角θ=300的斜面体A静止在水平地面上,一根轻绳跨过斜面体顶端的小滑轮,绳两端系有质量均为m的小物块ab,整个装置处于静止状态。现给物块b施加一个水平向右的F,使其缓慢离开直到与竖直方向成300 (不计绳与滑轮间的摩擦),此过程说法正确的是(

A. b受到绳的拉力先増大再减小

B. 小物块a受到的摩擦力増大再减小

C. 水平拉力F逐渐増大

D. 小物块a—定沿斜面缓慢上移

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型】单选题
束】
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A. 充电时间约4.5h

B. 匀速行驶时汽车输出的功率越10KW

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