分析 (1)先以C活塞为研究对象,根据受力平衡求出B气柱的压强;再根据两水银面的高度差求出A气柱的压强;
(2)对B气体分析,缓慢升高A气体温度,活塞C始终处于平衡状态,所以B气体压强不变,当左、右两管水银面相平时,A气体压强与B压强相等,根据几何关系求出A气体水银面下降的距离,最后对A气体列理想气体状态方程求A气柱的末态温度;
解答 解:(1)以C活塞为研究对象,其处于平衡状态
${p}_{0}^{\;}{S}_{B}^{\;}+mg={p}_{B}^{\;}{S}_{B}^{\;}$
${p}_{B}^{\;}={p}_{0}^{\;}+\frac{mg}{{S}_{B}^{\;}}=1×1{0}_{\;}^{5}+\frac{1×10}{1×1{0}_{\;}^{-4}}=2×1{0}_{\;}^{5}{p}_{a}^{\;}$
${p}_{A}^{\;}={p}_{B}^{\;}-ρgh=1.5×1{0}_{\;}^{5}{p}_{a}^{\;}$
(2)对B气体分析,缓慢升高A气体温度,活塞C始终处于平衡状态,所以B气体压强不变,当左、右两管水银面相平时,A气体压强与B压强相等,即
${p}_{A}^{′}={p}_{B}^{\;}=2×1{0}_{\;}^{5}{p}_{a}^{\;}$
由于水银总体积不变,而左管横截面积是右管横截面积的两倍,所以左管下降距离是右管上升距离的一半,因此有
$△{l}_{左}^{\;}+△{l}_{右}^{\;}=37.5$
$△{l}_{左}^{\;}=\frac{1}{2}△{l}_{右}^{\;}$
$△{l}_{左}^{\;}=12.5cm$
对A气体列理想气体状态方程
$\frac{{p}_{A}^{\;}{V}_{A}^{\;}}{{T}_{A}^{\;}}=\frac{{p}_{A}^{′}{V}_{A}^{′}}{{T}_{A}^{′}}$
$\frac{1.5×1{0}_{\;}^{5}×50×{S}_{A}^{\;}}{273+27}=\frac{2×1{0}_{\;}^{5}×(50+12.5)×{S}_{A}^{\;}}{273+t}$
解得:t=227℃
答:(1)此状态下A气柱压强为$1.5×1{0}_{\;}^{5}{p}_{a}^{\;}$、B气柱压强为$2×1{0}_{\;}^{5}{p}_{a}^{\;}$
(2)仅在缓慢升高A气柱温度的情况下,若要使左、右两管内水银面相平,则A气柱温度需升高到227摄氏度.
点评 本题关键确定封闭气体的初末状态的气压、温度、体积,然后结合理想气体状态方程列式后联立求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块与弹簧组成的系统机械能的增加量为(qE-μmg)L2 | |
B. | 物块电势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量与系统产生的内能之和 | |
C. | 物块的速度最大时,弹簧的弹性势能为(qE-μmg)L1-$\frac{1}{2}$mv2 | |
D. | 若物块能弹回,则向右运动过程中经过A点时速度最大 |
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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:选择题
A. | 若P不动,闭合开关S,灯变亮 | |
B. | 若P不动,闭合开关S,电流表、电压表示数均增大 | |
C. | 保持开关S闭合,P向上移动时,灯变亮 | |
D. | 保持开关S闭合,P向下移动时,电压表、电流表示数均减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球做顺时针方向的匀速圆周运动 | |
B. | 小球所受的洛伦兹力的大小为2N | |
C. | 匀强电场的场强大小为3.2×106v/m | |
D. | 小球从最低点运动到最高点的过程中,电势能减少了6.4J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电压表的读数为10V | B. | 电流表的读数为0.1A | ||
C. | 电阻R2上消耗的功率为5W | D. | 若闭合开关S1电容器会被击穿 |
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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:计算题
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