分析 (1)根据玻璃管两边的液面差,求出两个状态下气体的压强和体积,根据气态方程即可求解.
(2)使右管水银面恢复到原来的位置,气体发生容变化,求出气体的状态参量,应用查理定律可以求出温度.
解答 解:(1)气体的状态参量:p1=p0-ph=75-15cmHg=60cmHg,V1=V0+h0S=8+4×0.5cm3=10cm3,p2=75cmHg,
气体温度不变,气体发生等温变化,由玻意耳定律得:p1V1=p2V2,即:60×10=75×V2,解得:V2=8cm3,
即水银正好到球的底部,加入的水银为:h1+2h0=15+2×4cm=23cm;
(2)气体的状态参量:p1=p0-ph=60cmHg,T1=300K,p3=75+8=83cmHg,
气体发生等容变化,由查理定律得:$\frac{{p}_{1}}{{T}_{1}}$=$\frac{{p}_{3}}{{T}_{3}}$,即:$\frac{60}{300}$=$\frac{83}{{T}_{3}}$,解得:T3=415K,T2=T3=415K;
答:(1)需要加入的水银柱的长度L为23cm;
(2)若通过加热使右管水银面恢复到原来的位置,此时封闭气体的温度T2为415K.
点评 利用理想气体状态方程解题,关键是正确选取状态,明确状态参量,尤其是正确求解被封闭气体的压强,这是热学中的重点知识,要加强训练,加深理解.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 悬浮在液体中的固体微粒越大,布朗运动越明显 | |
B. | 理想气体温度升高时,分子的平均动能一定增大 | |
C. | 随着分子间距离的增大,分子势能可能先减小后增大 | |
D. | 一定质量的理想气体,体积减小时,单位体积的分子数增多,气体的压强一定增大 | |
E. | 中午与清晨相比胎内气压升高,体积增大,此过程中胎内气体对外做功,内能增大 |
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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. | 牛顿首先利用扭秤装置并运用放大法测出了引力常量 | |
B. | 开普勒利用理想斜面实验否定了亚里士多德关于“力是维持物体运动的原因” | |
C. | 库仑根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性运用假设法提出了分子电流假说 | |
D. | 法拉第在研究电磁感应现象时,运用逆向思维提出了“既然电能生磁,那么磁也能生电” |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两个相同的半球壳吻合接触,中间抽成真空(马德堡半球),用力很难拉开,这是分子间存在吸引力的宏观表现 | |
B. | 气体的温度升高时,并非所有分子的速率都增大 | |
C. | 液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点 | |
D. | 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的作无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性 | |
E. | 知道某物质的摩尔质量和密度可求出阿伏加德罗常数 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 缆绳拉力F1和拉绳拉力F2都不变 | |
B. | 缆绳拉力F1和拉绳拉力F2都增大 | |
C. | 缆绳与竖直方向的夹角α可能大于角β | |
D. | 缆绳拉力F1的功率保持不变 |
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