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如图所示,粗细均匀的L形玻璃管放在竖直平面内,封闭端水平放置,水平段管长60cm...

如图所示,粗细均匀的L形玻璃管放在竖直平面内,封闭端水平放置,水平段管长60cm,上端开口的竖直段管长20cm,在水平管内有一段长为20cm的水银封闭着一段长35cm的理想气体,已知气体的温度为7,大气压强为75cmHg,现缓慢对封闭理想气体加热.求:

①水银柱刚要进入竖直管时气体的温度;

②理想气体的温度升高到111时,玻璃管中封闭理想气体的长度.

 

①47℃ ②45cm 【解析】 试题分析: ①设水银柱刚好要进入竖直管内的温度为t,则有:, (3分) 带入数据 解得:T2=320K=47℃ (1分) ②设当温度升高到111℃时,水平管内还有水银,竖直管内水银柱高为x, 根据理想气体状态方程得: 带入数据得: (3分) 解得:x=5cm (2分) 所以理想气体的长度为l′=60-(20-5)cm=45cm.(1分) 考点:理想气体状态方程 【名师点睛】本题关键找出气体的已知参量后根据气体实验定律的方程列式求解,特别注意公式中的温度应该用热力学温度,知道摄氏温度和热力学温度的转化关系.气体等压膨胀,根据盖-吕萨克定律列式求解;气体继续等容升温,根据查理定律列式求解.  
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考点分析:
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下列说法中正确的是           

A、对于一定质量的理想气体,若压强增大而温度不变,则外界对气体做正功

B、塑料吸盘能牢牢地吸附在玻璃上,说明分子间存在着引力

C、当分子间的距离减小时,其分子势能可能增大,也可能减小

D、绝对湿度越大,相对湿度一定越大

E、扩散现象和布朗运动都证明分子永不停息地做无规则运动

 

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如图所示,一足够长的水平传送带以速度v0匀速运动,质量均为m的小物块P和小物块Q由通过滑轮组的轻绳连接,轻绳足够长且不可伸长.某时刻物块P从传送带左端以速度2v0冲上传送带,P与定滑轮间的绳子水平.已知物块P与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,重力加速度为g,不计滑轮的质量与摩擦.求:

(1)运动过程中小物块P、Q的加速度大小之比;

(2)物块P刚冲上传送带到右方最远处的过程中,PQ系统机械能的改变量.

 

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如图所示,水平放置的两导轨PQ间的距离L=1m,垂直于导轨平面的竖直向上的匀强磁场B=2T,垂直导轨放置ab棒的质量m=2kg,系在ab棒中点的水平绳跨过定滑轮与重量G=15N的物块相连,已知ab与导轨间的动摩擦因数μ=05,电源的电动势E=10V,内阻r=0,导轨的电阻及ab棒的电阻均不计,

要想使ab棒处于静止状态,电阻R应在哪个范围内取值?(g10m/s2

 

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材料的电阻随压力的变化而变化的现象称为“压阻现象”,利用这种效应可以测量压力大小,若图为某压敏电阻在室温下的电阻压力特性曲线,其中RF、R0分别表示有、无压力时压敏电阻的阻值,为了测量压力F,需先测量压敏电阻处于压力中的电阻值RF,请按要求完成下列实验.

(1)设计一个可以测量处于压力中的该压敏电阻阻值的电路,在图的虚线框内画出实验电路原理图(压敏电阻及所给压力已给出,待测压力大小约为40N~80N,不考虑压力对电路其它部分的影响).要求误差较小.提供的器材如下:

A、压敏电阻,无压力时阻值R0=6000Ω

B、滑动变阻器R,全电阻约200Ω

C、电流表A,量程2.5mA,内阻约30Ω

D、电压表V,量程3V,内阻约3kΩ

E、直流电源E,电动势3V,内阻很小

F、开关S导线若干

(2)正确连线后,将压敏电阻置于待测压力下,通过压敏电阻的电流是1.33mA,电压表的示数如图所示,则电压表的读数为        V.

(3)此时压敏电阻的阻值为         Ω;结合图可知待测压力的大小F=       N.(计算结果均保留两位有效数字)

 

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以下是一位同学做探究弹力与弹簧伸长量的关系的实验

1)下列的实验步骤是这位同学准备完成的,请你帮这位同学按操作的先后顺序,用字母排列出来是        

A.以弹簧伸长量为横坐标,以弹力为纵坐标,描出各组数据(x,F)对应的点,并用平滑的曲线连接起来

B.记下弹簧不挂钩码时,其下端在刻度尺上的刻度L0

C.将铁架台固定于桌子上,并将弹簧的一端系于横梁上,在弹簧附近竖直固定一刻度尺

D.依次在弹簧下端挂上1个、2个、3个、4钩码,并分别记下钩码静止时,弹簧下端所对应的刻度并记录在表格内,然后取下钩码

 

E.以弹簧伸长量为自变量,写出弹力与弹簧伸长量的关系式.

F.解释函数表达式中常数的物理意义.

2)这位同学所测得几组数据在所给的坐标系中已描出:

在如图所示的坐标系中作出F﹣x图线.

写出曲线的函数表达式(xcm作单位):

 

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试题属性

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