分析 从状态1到状态2气体的温度、体积、压强都发生变化,分别列出初末状态,然后由理想气体状态方程求解.
解答 解:以左管内气体为研究对象,开始时气体的长度为:L1=h1-h2=30-10=20cm;
初状态:P1=75cmHg,V1=20S,T1=300K
加热后左管的压强:p2=p0+ρgh=85cmHg
加热后左管内气体的高度:L2=L1+$\frac{h}{2}$=20+$\frac{10}{2}$=25cm
末状态:P2=85cmHg,V2=25S,T2=?
从状态1到状态2由理想气体状态方程:$\frac{{P}_{1}{V}_{1}}{{T}_{1}}=\frac{{P}_{2}{V}_{2}}{{T}_{2}}$
代入数据得:T2=425K
即:t2=152℃
答:现对左侧封闭气体加热,直至两侧水银面形成10cm长的高度差.则此时气体的温度为152℃.
点评 只要封闭气体的物质的量没有变化即为一定质量的封闭气体,只要能够判定封闭气体的哪一个物理量没有变化,就能确定封闭气体是发生等容变化、等温变化还是等压变化,如果三个物理量都发生变化,那么就利用理想气体状态方程解决.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体的重力跟质量成正比 | |
B. | g=9.8N/kg表示质量为1kg的物体所受重力是9.8N | |
C. | 放在斜面上的物体比在平面上受的重力小 | |
D. | 在地面附近,物体静止时与运动时,其重力大小是不变的 |
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A. | 加速度恒定,速度随时间均匀改变、速度的平方随位移均匀改变 | |
B. | 某段时间内的平均速度等于该段时间内中间时刻的瞬时速度 | |
C. | 若为匀加速直线运动,则连续相等时间内发生的位移之比必为1:3:5:7 …(2n-1) | |
D. | 加速度a为负值,物体也有可能做匀加速直线运动 |
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A. | 甲、丁两车做曲线运动,乙、丙两车做直线运动 | |
B. | t1时刻甲、乙车相遇,但0~t1时间内甲车通过的路程大于乙车通过的路程 | |
C. | t2时刻丙丁两车相距最远,但0~t2时间内丙、丁两车的平均速度相等 | |
D. | t1时刻甲车速度小于乙车,t2时刻丙车加速度大于丁车 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~ta段的加速度大于ta~tb段的加速度 | |
B. | 在0~tb段与tb~tc段速度方向相反 | |
C. | ta~tb段的平均速度大于tb~tc段平均速度 | |
D. | 0-tc总个过程速度、加速度方向没有变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 地球绕太阳运行的周期及太阳与地球的距离 | |
B. | 月球绕地球运行的周期及月球到地球表面的距离 | |
C. | 地球自转周期及近地卫星离地球的距离 | |
D. | 若不考虑地球自转,地球半径及地球表面的重力加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 墙壁受到的压力增大,木板受到的压力增大 | |
B. | 墙壁受到的压力增大,木板受到的压力减小 | |
C. | 墙壁受到的压力减小,木板受到的压力减小 | |
D. | 墙壁受到的压力减小,木板受到的压力增大 |
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