分析 ①对下面的活塞分析,根据共点力的平衡条件可求得下部分气体的压强;
②对上部分气体分析,根据理想气体状态方程可求得上部分气体的长度;再对下部分气体分析根据玻意耳定律可求得下部气体的长度,则可求得活塞M距离底部的距离.
解答 解:①对下面的活塞分析,根据共点力的平衡条件可知:
P0s-Ps=mg,
代入数据解得:P=0.8×105pa
②对上部分气体进行分析,初状态压强为P0,体积为hs,温度为T1,末状态压强为P,体积设为h2s,温度为T2,由理想气体状态方程可得:$\frac{{{P_0}hs}}{T_1}=\frac{{P{h_2}s}}{T_2}$,
代入数据得:h2=30cm
对下部分气体进行分析,根据玻意耳定律定律可得:P0(H-h)S=pLs
代入数据得:L=11.25cm
故此时活塞M距离底端的距离为:H2=30+11.25=41.25cm
答:①下部分气体的压强为0.8×105pa
②稳定后活塞N距离顶部的高度为41.25cm.
点评 本题考查理想气体的状态方程以及气体压强的计算,要注意正确选择研究气体对象,分析好对应的状态,再选择正确的物理规律求解即可.
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A. | 伽利略通过实验合理的推理认为“力是维持物体运动的原因” | |
B. | 牛顿最早提出了万有引力的概念,卡文迪许用实验的方法测出了万有引力常量 | |
C. | 奥斯特发现了电磁感应现象 | |
D. | 法拉第提出了电磁场理论并预言了电磁波的存在,赫兹用实验证实了电磁波的存在 |
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A. | 144匝 | B. | 108匝 | C. | 180匝 | D. | 540匝 |
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A. | $\frac{2016}{5000}$ | B. | $\frac{2985}{5000}$ | C. | $\frac{2015}{5000}$ | D. | $\frac{2084}{5000}$ |
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A. | 做匀变速直线运动的物体ts内通过的路程和位移的大小一定相等 | |
B. | 速度不变的运动是匀速直线运动 | |
C. | 速度的定义式和平均速度公式都是v=$\frac{x}{t}$,因此速度就是指平均速度 | |
D. | 质点一定是体积和质量极小的物体 |
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