分析 (1)以封闭气体研究对象,找出初末状态的P、V、T,利用理想气体状态方程可求解.
(2)保持温度不变,等温变化,利用玻意耳定律可求出末态体积,然后利用几何关系可求解.
解答 解:(1)以封闭在左管中的气体为研究对象,
初状态:T=360K,p1=(75-45)cmHg=30cmHg,V1=12.5Scm3
在水银柱A对U形管的顶部没有压力时:T′=273+t′,p2=25cmHg
h2′=(75-25)cm=50cm,L′=L-$\frac{h2′-h2}{2}$=(12.5-$\frac{50-45}{2}$)cm=10cm V2=10Scm3
由理想气体状态方程得:$\frac{{p}_{1}LS}{T}$=$\frac{{p}_{2}L′S}{T′}$,代入数据解得:T′=240K,即:t′=-330C;
(2)状态3:T3=T′,p3=p0=75cmHg,V3=L〃Scm3
由p2V2=p3V3 代入数控解得:L″=$\frac{10}{3}$cm,
注入的水银柱长度:△L=[h2′+2(L′-L″)],
代入数据解得:△L=63.3cm;
答:(1)当空气柱的温度为-33℃时,A部分的水银柱恰好对U形管的顶部没有压力.
(2)保持空气柱在(1)情况下的温度不变,在右管中注入63.3厘米长的水银柱,可以使U形管内B部分的水银面相平.
点评 本题首先要明确气体发生了等温变化,根据玻意耳定律和几何关系求解加入水银的长度是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两波源的振动频率一定相同 | B. | 虚线一定是波谷与波谷相遇处 | ||
C. | 实线一直是波峰与波峰叠加 | D. | 振动加强区域会一直加强 | ||
E. | 两列波的波长都是2m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线圈a输入正弦交变电流,线圈b一定输出恒定电流 | |
B. | 线圈a输入恒定电流,穿过线圈b的磁通量一定为零 | |
C. | 线圈b输出的交变电流不对线圈a的磁场造成影响 | |
D. | 线圈a的磁场变化时,线圈b中一定有电场 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 哥白尼建立了日心说,并且现代天文学证明太阳就是宇宙的中心 | |
B. | 开普勒提出绕同一恒星运动的行星轨道的半长轴二次方跟公转周期的三次方之比都相等 | |
C. | 牛顿建立了万有引力定律,该定律可计算任何两个有质量的物体之间的引力 | |
D. | 卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 如果将频率增大,L1炽热程度减弱、L2炽热程度加强 | |
B. | 如果将频率增大,L1炽热程度加强、L2炽热程度减弱 | |
C. | 如果将频率减小,L1炽热程度减弱、L2炽热程度加强 | |
D. | 如果将频率减小,L1炽热程度加强、L2炽热程度减弱 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 它可以经过北京的正上空,所以我国能够利用它进行电视转播 | |
B. | 已知该卫星的质量是1.24t,若它的质量增加到2.48t,则其同步轨道半径将变为原来的$\frac{1}{2}$倍 | |
C. | 它的运行速度一定小于7.9km/s | |
D. | 它距离地面的高度约为地球半径的6倍,它的向心加速度约为地球表面上重力加速度的$\frac{1}{49}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 20N | B. | 5N | C. | 2N | D. | 12.5N |
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