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19.如图所示,竖直放置的U形管,左端封闭右端开口,管内水银将长19cm的空气柱封在左管内,此时两管内水银面的高度差为4cm,大气压强为标准大气压.现向右管内再注入水银,使空气柱长度减少1cm,若温度保持不变,则需注入水银柱的长度为多少?

分析 根据管内外水银面的高度差,求出被封闭气体的压强,然后根据等温变化气态方程即可求解

解答 解:气体的状态参量:p1=p0-h=76-4=72cmHg,V1=19S,V2=(19-1)S=18S,
玻璃管内的空气作等温变化,由玻意耳定律得:p1V1=p2V2
即:72×19S=p2×18S,解得:p2=76cmHg,
两边液面向平,需要注入水银柱的长度为:1+4+1=6cm;
答:需注入水银柱的长度为6cm.

点评 本题考查了求向玻璃管内注入水银柱的长度,根据题意求出气体的状态参量,应用玻意耳定律可以解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,质量均为km(其中k=1,2,3…)的斜劈A和B静止放在光滑的水平面上,斜劈A和B的曲面为半径相同的四分之一的圆周,圆周下端与水平面相切,一质量为m的小球位于两斜劈的中间某位置,现给小球水平向右的初速度v0,求:
(1)若将斜劈B固定,小球刚好滑到斜劈顶端,斜劈的半径多大;
(2)若两斜劈均不固定,当小球第一次从斜劈B滑下离开时,小球的速度多大;
(3)在满足(2)问前提下,若小球至少2次向右滑上斜劈B,k的取值范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.(多选)下列说法中正确的是(  )
A.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大
B.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,但原子的能量增大
C.“探究碰撞中的不变量”的实验中得到的结论是碰撞前后两个物体mv的矢量和保持不变
D.在光照条件不变的情况下,对发射出来的光电子加上正向电压对光电子加速,所加电压不断增大,光电流也不断增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,两块正对平行金属板M、N与电池相连,N板接地,在距两板等距离的P点固定一个带正电的点电荷,如果M板向上平移一小段距离,则(  )
A.点电荷受到的电场力减小B.M板的带电量增加
C.P点的电势升高D.点电荷在P点具有的电势能增加

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.已知某种物质的密度为ρ,摩尔质量为μ,阿伏加德罗常数为N.那么单位质量中所含的分子数和单位体积中所含的分子数分别为(  )
A.$\frac{N}{μ}$,$\frac{ρN}{μ}$B.$\frac{N}{μ}$,$\frac{Nμ}{ρ}$C.$\frac{ρN}{μ}$,$\frac{N}{ρ}$D.$\frac{N}{ρ}$,$\frac{ρN}{μ}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.关于电磁场和电磁波,下列叙述中正确的是(  )
A.恒定的电场能够产生电磁波
B.电磁波的传播需要介质
C.电磁波从一种介质进入另一种介质,频率改变
D.电磁波传播的过程中也传递了能量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:
A.被测干电池一节                       
B.电流表:量程0~0.6A,内阻0.1Ω
C.电流表:量程0~3A,内阻0.024Ω      
D.电压表:量程0~3V,内阻未知
E.电压表:量程0~15V,内阻未知       
F.滑动变阻器:0~10Ω,2A
G.滑动变阻器:0~100Ω,1A             
H.开关、导线若干
伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差.在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻.
(1)在上述器材中请选择适当的器材:ABDFH(填字母)
(2)在图(a)方框中画出相应的实验电路图;
(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图(b)所示的U-I图象,则在修正了实验系统误差后,干电池的电动势E=1.5V,内电阻r=0.9Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列说法正确的是(  )
A.光的干涉和衍射说明光是机械波
B.当波源与观察者相互远离时,观察到的频率变大
C.光的偏振现象说明光是横波
D.用光导纤维传播信号,利用了光的衍射

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.民族运动会上有一骑射项目如图所示,运动员骑在奔跑的马上,弯弓放箭射击侧向的固定目标.假设运动员骑马奔驰的速度为v1,运动员静止时射出的弓箭速度为v2,跑道离固定目标的最近距离为d,要想命中目标且射出的箭在空中飞行时间最短,则(  )
A.运动员放箭处离目标的距离为$\frac{d{v}_{2}}{{v}_{1}}$
B.运动员放箭处离目标的距离为$\frac{d\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}}{2{v}_{2}}$
C.箭射到固定目标的最短时间为$\frac{d}{{v}_{2}}$
D.箭射到固定目标的最短时间为$\frac{d}{\sqrt{{{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2}}}$

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