分析 ①气体发生等温变化,由玻意耳定律求出气体的压强,然后应用牛顿第二定律可以求出加速度;
②根据题意求出气体的状态参量,然后应用理想气体状态方程可以求出气体的温度.
解答 解:①设水银的密度为ρ,管中水银柱右端面恰在玻璃管右端口时,密闭气体的压强为p,
气体发生等温变化,由玻意耳定律得:LSp0=(L+l)Sp,
解得:p=65.9cmHg,
对水银柱,由牛顿第二定律得:(p0-p)S=ρSha,
解得:a=5m/s2;
②管中水银柱右端面恰在玻璃管右端口时(水银未溢出),气体初状态的温度为:273+27=300K,由理想气体状态方程得:
$\frac{LS}{300}$=$\frac{(L+L)S}{273+t}$,
解得:t=73℃;
答:①玻璃管的加速度大小a为5m/s2;
②密闭气体的温度是73℃.
点评 本题考查了求加速度与温度问题,是力学与热学相结合的一道综合题,分析清楚气体状态变化过程、应用玻意耳定律与理想气体状态方程可以解题,要注意牛顿第二定律的应用.
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A. | 一定质量的理想气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加 | |
B. | 液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间的距离大于r0,分子间的作用表现为引力 | |
C. | 干湿泡湿度计的干泡显示的温度低于湿泡显示的温度,这是湿泡外纱布中的水蒸发吸热的结果 | |
D. | 空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 5:4 | B. | 4:5 | C. | 5:1 | D. | 1:5 |
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A. | 220 V指的是交流电压的峰值 | |
B. | 变压器可以变换交流电的电压、功率和频率 | |
C. | 发电机转子的转速为3 000 r/min | |
D. | 采用远距离高压输电可减小输电线的电阻及电线上的电流 |
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