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如图所示,两端开口、粗细均匀的足够长玻璃管插在大水银槽中,管的上部有一定长度的水...

如图所示,两端开口、粗细均匀的足够长玻璃管插在大水银槽中,管的上部有一定长度的水银柱,两段空气柱被封闭在左右两侧的竖直管中.开启上部连通左右水银的阀门A,当温度为300K,平衡时水银柱的位置如图(h1h25cmL150cm),大气压强为75cmHg

求:① 右管内气柱的长度L2

② 关闭阀门A,当温度升至405K时,左侧竖直管内气柱的长度L3。(大气压强保持不变)

 

(1); 【解析】试题分析:(1)左管内气体压强: ,右管内气体压强: , ,解得,右管内外液面高度差,右管内气柱长度; (2)设玻璃管截面积S,由理想气体状态方程, , ,解得: 。 考点:理想气体的状态方程;封闭气体压强 【名师点睛】分别以两部分气体为研究对象,求出两部分气体压强,然后由几何关系求出右管内气柱的长度;以左管内气体为研究对象,由理想气体状态方程可以求出空气柱的长度。  
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考点分析:
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关于一定量的气体,下列说法正确的是      

A. 气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和

B. 只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低

C. 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零

D. 气体从外界吸收热量,其内能一定增加

E. 气体在等压膨胀过程中温度一定升高.

 

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在竖直平面内存在如图所示的绝缘轨道,一质量为m=0.4kg、带电量为q=+0.4C的小滑块(可视为质点)在外力作用下压缩至离B0.05m,此时弹性势能=17.25J,弹簧一端固定在底端,与小滑块不相连,弹簧原长为2.05m,轨道与滑块间的动摩擦因数。某时刻撤去外力,经过一段时间弹簧恢复至原长,再经过1.8s,同时施加电场和磁场,电场平行于纸面,且垂直x轴向上,场强E=10N/C;磁场方向垂直于纸面,且仅存在于第二、三象限内,最终滑块到达N(6m,0)点,方向与水平方向成30º斜向下。(答案可用π表示,)

(1)求弹簧完全恢复瞬间,小滑块的速度;

(2)求弹簧原长恢复后1.8s时小滑块所在的位置;

(3)求小滑块在磁场中的运动的时间。

 

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如图所示,竖直平面内,水平线OO/下方足够大的区域内存在水平匀强磁场,磁感应强度为B,一个单匝正方形导体框,边长为L,质量为为m,总电阻为r,从ab边距离边界OO/L的位置由静止释放;已知从ab边刚进入磁场到cd边刚进入磁场所用时间t,重力加速度为g,空气阻力不计,导体框不翻转;求: 

(1)ab边刚进入磁场时,ba间电势差大小Uba

(2)cd边刚进入磁场时,导体框的速度;

 

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某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻。他根据老师提供的以下器材,画出了如图所示的原理图。

① 电压表V(量程3V.内阻Rv约为l0kΩ)    

② 电流表G(量程3mA,内阻Rg=l00Ω

③ 电流表A(量程3A,内阻约为0.5Ω)       

④ 滑动变阻器R1(0~20Ω,2A)

⑤ 滑动变阻器R2 (0~500Ω,1A)     

⑥ 定值电阻R3=0. 5Ω       

⑦开关S和导线若干

(1)该同学发现电流表A的量程太大,于是他将电流表G与定值电阻R3并联,实际上是进行了电表的改装,则他改装后的电流表对应的量程是______A。(保留两位有效数字)

(2)为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是_______(填写器材编号)

(3)该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表G读数为横坐标,以电压表V读数为纵坐标绘出了如图所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=1.50V.电源的内阻r=____________________

 

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如图甲所示,力传感器A与计算机相连接,可获得力随时间变化的规律。将力传感器固定在水平桌面上,测力端通过轻质细绳与一滑块相连,调节传感器高度使细绳水平,滑块放在较长的小车上,滑块的质量m=1.5kg,小车的质量为M=1.65kg。一根轻质细绳跨过光滑的轻质滑轮,其一端连接小车,另一端系一只空沙桶,调节滑轮使桌面上部细绳水平,整个装置处于静止状态。现打开传感器,同时缓慢向沙桶里倒入沙子,当小车刚好开始运动时,立即停止倒沙子。若力传感器采集的F-t图象如图乙所示,重力加速度g=10m/s2,则:

(1)滑块与小车间的动摩擦因数μ=  __;若忽略小车与水平桌面间的摩擦,小车稳定运动的加速度大小a=____m/s2

(2)若实验中传感器测力端与滑块间的细绳不水平,左端略低一些,由此而引起的摩擦因数μ的测量结果

__________填“偏大”或“偏小”)。

 

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