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9.如图所示,两端封闭、粗细均匀的U形管,放在水平桌面上,两边封有理想气体,且一半管子置于容器A中,一半管子置于容器B中,设A中初温为TA,B中初温为TB,此时两管中水银面长度差为L,若同时将A、B温度升高△T,重新稳定后,则(  )
A.L可能不变
B.L一定变大
C.L一定变小
D.A容器中气体的压强一定比B容器中气体的压强增加的多

分析 先假设水银柱不动,则上下两段封闭气体均做等容变化,根据查理定律列式分析压强的增加量进行判断即可.

解答 解:先假设水银柱不动,两段封闭气体均做等容变化,对气体A,有:
$\frac{P_A}{T_A}=C$
故$△{P_A}=\frac{P_A}{T_A}△{T_A}$
对气体B,有:
$\frac{P_B}{T_B}=C$
故$△{P_B}=\frac{P_B}{T_B}△{T_B}$
根据题意,有:
△TA=△TB=△T 
PA>PB 
但是TA与TB的大小情况未知,故无法判断△PA与△PB的大小关系,故两管中水银面长度差可能变大、变小、不变,故A正确,BC错误,D错误;
故选:A

点评 本题关键是先假定水银柱不动,根据查理定律判断A、B气体的压强的变化情况,基础题目.

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11.一物体在水平面内做匀加速直线运动,先后依次经过A、B、C三个位置,已知物体从A到B所用的时间和从B到C所用的时间相等,则(  )
A.物体经过C位置时的速度是经过B位置速度的两倍
B.BC段的位移是AB段位移的两倍
C.AB段的速度变化量与BC段的速度变化量相等
D.AB段的平均速度等于BC段的平均速度

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20.科学研究中经常利用磁场来改变带电粒子的运动状态.现有两个速率相同的质子分别在磁感应强度大小为B1、B2的匀强磁场中做匀速圆周运动.已知B1=2B2,下列说法正确的是(  )
A.两质子所受洛仑兹力大小之比f1:f2=1:2
B.两质子加速度的大小之比a1:a2=2:1
C.两质子运动的轨道半径之比r1:r2=1:1
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17.如图所示,一轻弹簧一端固定,一端系质量为m的小球甲,同时用轻绳把质量也为m的小球乙相连,如图所示.现剪断甲、乙间的细绳,则在剪断细绳的瞬间,甲、乙两球的加速度大小分别为多少?方向?

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4.某理想气体的初始压强为p0=3atm,若保持温度不变,使它的压强增大了△p=2atm,而它的体积变化了△V=4L,则该气体的初始体积为(  )
A.2LB.4.37LC.10LD.6L

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14.如图所示电路,电池组的内阻r=2Ω,外电阻R1=4Ω,滑动变阻器R2的电阻可调范围为0~10Ω.当滑动变阻器R2的电阻调为4Ω时,电源内部的热功率为2W,则电阻R2的阻值为0Ω时R1的电功率达到最大值,电源的最大效率为87.5%.

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1.一质量M=10kg、高度L=35cm的圆柱形气缸,内壁光滑,气缸内有一薄活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞质量m=4kg、截面积S=100cm2.温度t0=27℃时,用绳子系住活塞将气缸悬挂起来,如图甲所示,气缸内气体柱的高L1=32cm,如果用绳子系住气缸底,将气缸倒过来悬挂起来,如图乙所示,气缸内气体柱的高L2=30cm,两种情况下气缸都处于竖直状态,取重力加速度g=9.8m/s2,求:
(1)当时的大气压强;
(2)图乙状态时,在活塞下挂一质量m′=3kg的物体,如图丙所示,则温度升高到多少时,活塞将从气缸中脱落.

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18.如图,A是半径为R的光滑圆弧轨道的最低点,B、C为可视为质点的两小球,将B放在A点正上方h处,将C放在离A点很近的轨道上,同时由静止释放B、C两球(忽略空气阻力).当B球下落到A点时恰好与C球相遇,h的最小值应为$\frac{{π}^{2}R}{8}$;将C球向A点移动至原AC弧的中点,再次同时释放两球,仍当B球下落到A点时恰好与C球相遇,h的最小值将不变(选填“减小”、“不变”或“增大”).

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19.一个带电量为+q、质量为m的圆环,套在水平的粗细均匀的细杆上,它们之间的动摩擦因数为?,细杆处于垂直纸面向里大小为B的匀强磁场以及水平向右大小为E的匀强电场中,如图所示.重力加速度为g,且qE>?mg.静止释放带电圆环,则(  )
A.带电圆环将做加速度减小的加速运动,最后做匀速运动
B.带电圆环加速度先减小后增大
C.带电圆环最大加速度为a=$\frac{qE}{m}$
D.带电圆环最终向右做匀速运动,且最大速度为vm=$\frac{E}{μB}$+$\frac{mg}{qB}$

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