分析 (1)对气体A,首先经历等温过程,结合平衡条件求解出气体的初始状态气压、末状态气压,结合几何关系求解末状态体积,然后根据玻意耳定律列式求解;
(2)气体再次膨胀,根据理想气体状态方程列式求解升温后的温度.
解答 解:(1)气体A经历等温压缩过程,初状态气压PA1=76cmHg+(14+10)cmHg=100cmHg,体积:V1=LS=30cm•S;
末状态气压为:PA2=76cmHg+14cmHg+ρgh′=90cmHg+ρgh′,体积:V2=L′S=25cm•S;
根据玻意耳定律,有:PA1V1=PA2V2;
解得:PA2=120cmHg;
故h′=30cm;
(2)气体再次膨胀后,压强为:PA3=76cmHg+(14+10+30)cmHg=130cmHg;体积:V3=LS=30cm•S;温度:T3=?;
初状态气压PA1=76cmHg+(14+10)cmHg=100cmHg,体积:V1=LS=30cm•S;温度:T1=27+273=300K;
根据理想气体状态方程,有:$\frac{{P}_{A1}{V}_{1}}{{T}_{1}}=\frac{{P}_{A3}{V}_{3}}{{T}_{3}}$;
联立解得:T3=390K;
答:(1)右管中注入的水银高度是30cm;
(2)升温后的温度是为390K.
点评 本题关键是找出气体A的各个状态压强、体积、温度的哪些是已知的,哪些是未知的,然后选择对应的公式列式求解即可.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 弹簧振子做简谐运动时,若某时刻位移相等,则加速度也一定相等 | |
B. | 单摆运动到平衡位置时,速度达到最大,加速度为零 | |
C. | 做受迫振动的物体,当驱动力的频率等于物体固有频率时,物体振幅最大 | |
D. | 机械波传播时,质点只在各自的平衡位置附近做简谐运动,并不随波迁移 | |
E. | 在两列波的叠加区域,若质点到两列波源的距离相等,该质点的振动一定加强 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速度大的物体,所受的合外力一定大 | |
B. | 加速度的方向与合外力的方向一定相同 | |
C. | 物体所受到的合外力与物体的质量成正比 | |
D. | 对同一物体而言,物体的加速度与物体所受的合外力成正比,而且在任何情况下,加速度的方向始终与物体所受到的合外力方向一致 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 点电荷M、N一定都是负电荷 | |
B. | 点电荷P的电势能一定是先增大后减小 | |
C. | 点电荷M、N所带电荷量的绝对值之比为2:1 | |
D. | x=4a处的电场强度一定为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | b点的电场强度大小为$\frac{\sqrt{2}kQ}{{r}^{2}}$ | |
B. | 粒子q带负电,且在M点的动能小于在N点的动能 | |
C. | O点的电场强度和电势均为零 | |
D. | 粒子q从M点运动到N点的过程中,电势能增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 如果不考虑地球大气层的阻力,则“嫦娥三号”的发射速度可以小于7.9km/s | |
B. | 若已知“嫦娥三号”在100km的环月圆轨道上飞行的周期及万有引力常量,则可求出月球的平均密度 | |
C. | 若已知“嫦娥三号”、“嫦娥一号”各自绕月球做匀速圆周运动的高度(高度不同)、周期和万有引力常量,则可求出月球的质量、半径 | |
D. | “嫦娥三号”为着陆准备而实施变轨控制时,需要通过发动机制动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该行星半径为$\frac{2}{3}$R | |
B. | 该行星表面的重力加速度为$\frac{2g}{3}$ | |
C. | 宇航员在该行星表面上向上跳起的最大高度是他在地球表面的$\frac{9}{4}$倍 | |
D. | 宇航员在该行星表面所受引力是他在地球表面所受地球引力的$\frac{2}{9}$倍 |
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