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如图所示,两端开口的U形玻璃管两边粗细相同,管中装入水银,两管中水银面与管口距离...

如图所示,两端开口的U形玻璃管两边粗细相同,管中装入水银,两管中水银面与管口距离均为12 cm,大气压强为p0=75 cmHg.现将两管口封闭,环境温度为27 ℃,保持U形管竖直,缓慢加热左管气体,使左管气柱长度变为14 cm,设此过程中右管中气体温度不变,求:此时左管中气体的温度和压强.

 

p1=94 cmHg ; T1=438.7 K 【解析】设左管中末态气体压强为p1,长度为L1=14 cm 对左侧气体由理想气体状态方程: 右侧气体发生等温变化,气体末态压强为p2,则:p2=(p1-4)cmHg 气体长度为L2=(L0-2)cm 由玻意耳定律得p0L0=p2L2 解得:p1=94 cmHg,T1=438.7 K。 点晴:本题考查了气体实验定律和理想气体状态方程的综合运用,关键是明确两部分气体初末状态的状态参量,结合几何关系进行求解即可。  
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考点分析:
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下列说法中正确的是______。(填确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每错选1个扣3分,最低得分为0分)

A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积

B.—定温度时,悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显

C.密封在体积不变的容器中的气沐,温度升高,气体分子对器壁单位面积上碰撞的平均作用力增大

D.用打气筒的活塞压缩气体很费力,说明分子间有斥力

E.物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子的平均动能就越大

 

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如图所示,以O为圆心的环状匀强磁场区域的磁感应强度B1=0.2T,环形磁场的内半径R1=0.5m,外半径R2=1.0m,带电粒子的比荷。AB连线过O点,A、B两点均在磁场内并分别位于磁场的两边界处。(不考虑粒子的重力及粒子间的相互作用,粒子的速度方向都与纸面平行,边界处于有磁场)求:

(1)若A点有一粒子源,沿环状磁场半径方向由A点射入磁场的粒子,不能穿越磁场的最大速度多大?

(2)若B点有一粒子源,从B点沿切线方向向右射入B1磁场区,为使粒子始终在磁场中运动不从边界离开磁场,则粒子的速度满足什么条件?

 

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如图所示,带电小球B静止在无限大的光滑绝缘水平面上,带同种电荷的小球A从很远处以初速度v0B球运动,A的速度始终沿着两球的连线方向。两球始终未能接触。A、B间的相互作用视为静电作用。已知AB两球的质量分别为m1m2。求:

(1)A、B两球相互作用的过程中,它们之间电势能的最大值

(2)A、B两球最终的速度大小。

 

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某实验小组要测量某一段金属丝的电阻率。

(1)实验时先用螺旋测微器测量金属丝的直径,用米尺测量金属丝接入电路后的长度,如图下所示,则金属丝的直径d______________mm,金属丝的长度l________ cm.

(2)若金属丝的电阻大约为5欧,实验室给出了下列器材:

A.电池组(3 V,内阻1 Ω)

B.电流表(0~3 A,内阻0.0125 Ω)

C.电流表(0~0.6 A~3 A,内阻0.125 Ω)

D.电压表(0~3 V~15 V,内阻3 kΩ)

E.滑动变阻器(0~20 Ω,额定电流1 A)

F.滑动变阻器(0~2000 Ω,额定电流0.3 A)

G.开关、导线

为了使测量尽可能减小误差,电流表应选用量程________A,滑动变阻器应选用________(填写器材前字母序号) ,安培表应采用________ (”)接法.

(3)右上图是某同学根据所选器材设计电路,连接了部分电路,请你再用两根导线帮他把电路连接完整.

(4)根据所选器材调节滑动变阻器,测得的一组电压和电流如下图所示,则电流表的示数为________A,电压表的示数为________V,结合前面测得的数据求得金属丝的电阻率为____________Ω·m

 

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图乙为利用气垫导轨验证机械能守恒定律的实验装置.

(1)实验前先要调整导轨水平,简述调整方法___________________________

(2)用游标卡尺测遮光板的宽度,如图丙所示,则遮光板的宽度L=_______________cm。

(3)若本实验中,已知钩码质量m,由光电计时器测得遮光板先后通过两个光电门(如图甲所示)的时间分别为Δt1、Δt2,为验证机械能守恒定律,除此以外还应测出__________________________.(写出相应的物理量及其符号)

(4)实验时,将滑块从光电门1左侧某位置由静止释放(如图乙所示),若滑块、钩码系统的机械能守恒,则应有关系式____________________________成立.(用上述已知的和测得的各物理的字母表示,已知当地的重力加速度为g)

 

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