【题目】如图所示,两端开口的U形管粗细均匀,左右两管竖直,底部的直管水平,水银柱的长度如图中标注所示,水平管内两端空气柱a、b的长度分别为10cm、5cm。在左管内缓慢注入一定量的水银,稳定后右管的水银面比原来高10cm。已知大气压强P0=76cmHg,管内外的温度相同且始终不变。求向左管注入的水银柱长度。
【答案】21.5cm
【解析】初状态a、b两部分空气柱的压强:P1=90cmHg
因右管水银面升高的高度10cm<12cm,故b空气柱仍在水平管内。末状态a、b两部分空气柱的压强:P2=100cmHg
设末状态a、b两部分空气柱的长度分别为La2、Lb2
对a、b两部分空气柱分别根据玻意耳定律可得:
P1·La1S=P2·La2S ①
P1·Lb1S=P2·Lb2S ②
代入数据,联立①②式解得:La2=9cm Lb2=4.5cm
设左管注入的水银柱长度为L,则:L=2h+(La1+ Lb1)-(La2+ Lb2)=21.5cm
另解:初状态a、b两部分空气柱的压强:P1=90cmHg
因右管水银面升高的高度10cm<12cm,故b空气柱仍在水平管内。末状态a、b两部分空气柱的压强:P2=100cmHg(
A、b两部分空气柱的初、末温度及初、末压强均相等,将它们看成一个整体,则初状态的长度为L1=15cm,末状态的长度设为L2=xcm,则由玻意耳定律可得:
P1·L1S=P2·L2S ①
由①式解得:L2=13.5cm ②
所以左侧注入水银柱的长度为L=10+10+(15-L2)=21.5cm③
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【题目】如图所示,倾角为的斜面上固定两根足够长的平行金属导轨PQ、MN,导轨电阻不计,相距为L,导轨处于磁感应强度为的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。两根导体棒a、b 质量相等均为m,其电阻之比为2:1。a、b棒均垂直导轨放置且与导轨间的动摩擦因数相同, <tan。对导体棒a施加沿斜面向上的恒力F a棒沿斜面向上运动,同时将b棒由静止释放,最终a、b棒均做匀速运动。两棒在运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好。则
A. 恒力F的大小等于
B. 匀速运动时a、b两棒的速度等大
C. 匀速运动时速度之比为2:1
D. 拉力F做的功等于回路消耗的电能和摩擦产生的内能之和
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【题目】如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球A、B带有等量异种电荷,通过绝缘轻弹簧相连接,置于绝缘光滑的水平面上.当突然加一水平向右的匀强电场后,两小球A、B将由静止开始运动,在以后的运动过程中,对两个小球和弹簧组成的系统(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用,且弹簧不超过弹性限度),以下说法中错误的是( )
A. 两个小球所受电场力等大反向,系统动量守恒
B. 电场力分别对球A和球B做正功,系统机械能不断增加
C. 当弹簧长度达到最大值时,系统机械能最大
D. 当小球所受电场力与弹簧的弹力相等时,系统动能最大
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【题目】如图所示,一质量为 m 的小球以初动能从地面竖直向上抛出,己知运动过程中受到恒定阻力作用(k 为常数且满足 0<k<1)。图中两条图线分别表示小球在上升过程中动能和重力势能与其上升高度之间的关系(以地面为零势能面), 表示上升的最大高度。则由图可知,下列结论正确的是
A. 是最大势能,且
B. 上升的最大高度
C. 落地时的动能
D. 在 h1 处,物体的动能和势能相等,且
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【题目】如图所示,小球以大小不同的初速度水平向右,先后从P点抛出,两次都碰撞到竖直墙壁.下列说法中正确的是( )
A.小球两次碰到墙壁前的瞬时速度相同
B.小球两次碰撞墙壁的点为同一位置
C.小球初速度大时,在空中运行的时间较长
D.小球初速度大时,碰撞墙壁的点在上方
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【题目】20世纪初,现代物理学出现了重大进展,德国一物理学家指出“能量的释放和被吸收是以特定的不连续的单位或束的形式进行的,而并非像先前所想象的那样以平衡和连续不断的形式释放,”这一理论的提出
A. 开创了以实验为基础的近代力学 B. 奠定了电气技术应用的理论基础
C. 弥补了经典力学认识宏观世界的不足 D. 是为了解决热辐射理论上的疑点
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【题目】一个半圆柱形玻璃砖,其横截面是半径为R的半圆,AB为半圆的直径,O为圆心,如图所示,玻璃的折射率n=.
(i)一束平行光垂直射向玻璃砖的下表面,若光线到达上表面后,都能从该表面射出,则入射光束在AB上的最大宽度为多少?
(ii)一细束光线在O点左侧与O相距R处垂直于AB从下方入射,求此光线从玻璃砖射出点的位置.
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【题目】质量为m=4kg的小物块静止于粗糙水平地面上.现用F=12N的水平恒力拉动小物块,经过时间t=2s,小物块运动了x0=4m的距离,取g=10m/s2.求:
(1)物块受到的重力G的大小;
(2)物快做匀加速运动加速度a的大小;
(3)物块与地面间的动摩擦因数μ的大小.
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【题目】如图所示,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热汽缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;汽缸内密封有温度为2.4T0、压强为1.2p0的理想气体.p0和T0分别为大气的压强和温度.已知:气体内能U与温度T的关系为U=αT,α为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的.求:
(1)缸内气体与大气达到平衡时的体积V1;
(2)在活塞下降过程中,汽缸内气体放出的热量Q.
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