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一U形玻璃管竖直放置,左端开口,右端封闭,左端上部有一光滑的轻活塞.初始时,管内...

U形玻璃管竖直放置,左端开口,右端封闭,左端上部有一光滑的轻活塞.初始时,管内汞柱及空气柱长度如图所示.现在左侧活塞上放置一个能产生69cmHg压强的一个物体,使活塞下降9.42cm.已知玻璃管的横截面积处处相同;在活塞向下移动的过程中,没有发生气体泄漏;大气压强p0=75.0 cmHg.环境温度不变.求:(结果保留3位有效数字)

(1)右侧液柱上升的长度;

(2)右侧气体的压强;

 

144cmHg 【解析】设初始时,左管中空气柱的压强为p1= p0=75cmHg,长度为l1; 活塞下降右管中空气柱的压强为p1'=p0+69cmHg=144cmHg,长度为l1’。 由玻意耳定律得 p1l1=p1'l1' 带入数据得l1'=2.08cm 则压面下降的距离l=d+ l1'-l1=7.5cm 由几何关系可知此时两液面相平 则右侧气体压强p2'=p1'=144cmHg 点睛:本题考查了玻意耳定律,关键要分析状态参量,抓住两部分气体之间相关联的条件,运用玻意耳定律解答.  
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考点分析:
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关于热力学定律,下列说法正确的是________

A.气体吸热后温度可能降低

B.对气体做功一定改变其内能

C.理想气体等压膨胀过程内能一定增加

D.不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功

E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间分子平均动能相同

 

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如图甲所示,一边长L1m、质量m5 kg的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置放在方向竖直向上、磁感应强度B10T的匀强磁场中,它的一边与磁场的边界MN重合,在水平力F作用下由静止开始向左运动,经过5 s线框被拉出磁场,测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图乙所示.在金属线框被拉出的过程中

(1)求通过线框截面的电荷量及线框的电阻;

(2)试判断线框做什么运动并速度v随时间t变化的表达式;

(3)写出水平力F随时间变化的表达式;

(4)已知在这5 s内力F做功1.4 J,那么在此过程中,线框产生的焦耳热是多少?

 

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AB两列火车,在同一轨道上同向行驶,A车在前,其速度vA=10 m/s,B车在后,其速度vB=20 m/s,因大雾能见度低,B车在距Ax0=50m 时才发现前方有A,这时B车立即刹车,B车要经过100 m才能停止,:B车刹车时A车仍按原速率行驶,两车是否会相撞?若会相撞,将在B车刹车后何时相撞?若不会相撞,则两车最近距离是多少?

 

 

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现要组装一个由热敏电阻控制的报警系统,要求当热敏电阻的温度达到或超过120 ℃时,系统报警.提供的器材有:

热敏电阻(该热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,在120 ℃时阻值为700.0 Ω);报警器(内阻很小,流过的电流超过Ic时就会报警,Ic约为10 mA;流过报警器的电流超过20 mA时,报警器可能损坏)

电阻箱(最大阻值为999.9 Ω)

直流电源(输出电压为U约为18 V,内阻不计)

滑动变阻器R1(最大阻值为1000 Ω)

滑动变阻器R2(最大阻值为2000 Ω)

单刀双掷开关一个,导线若干.

在室温下对系统进行调节,调节的报警系统原理电路图如图所示.

(1)电路中应选用滑动变阻器________(R1R2”)

(2)按照下列步骤调节此报警系统:

①电路接通前,需将电阻箱调到一固定的阻值,根据实验要求,这一阻值为______ Ω;滑动变阻器的滑片应置于________(ab”)端附近,不能置于另一端的原因是________

②将开关向________(cd”)端闭合,缓慢移动滑动变阻器的滑片,直至________

(3)滑动变阻器滑片的位置________(不变、向左滑动、向右滑动),将开关向另一端闭合,报警系统即可正常使用.

(4)若要将此系统改为光敏电阻控制的报警系统要求当光敏电阻的光照达到或超过某一特定值时,系统报警,且光敏电阻在这一特定值时的电阻为650Ω,则需将上述电路中的_______换成光敏电阻,并将电阻箱的阻值调到______ Ω,然后重复上述操作即可。

 

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某同学利用如图甲所示的实验装置测量重力加速度.

(1)该同学经正确操作得  到如图乙所示的纸带,取连续的六个点,测得h1h2h3h4h5。若打点的周期为T,则打E点时速度为 vE =___________;若分别计算出各计数点对应的速度数值,并在坐标系中画出v2h的关系图线,如图丙所示,则重力加速度g=________m/s2

(2)若当地的重力加速度值为9.8m/s2,请写出误差的主要原因__________。(主要的一条即可)

 

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