分析 求出气体的状态参量,然后根据玻意耳定律和盖-吕萨克定律求出气体的温度.
解答 解:设玻璃管的横截面积为S,初态时,管内气体的温度为T1=306 K,体积为V1=51S cm3,压强为p1=p0+h=80cmHg.
当水银面与管口相平时,水银柱高为H,则管内气体的体积为V2=(57-H)S cm3,压强为p2=p0+H=(76+H)cmHg.
由玻意耳定律得:p1 V1=p2 V2
代入数据,得:H2+19H-252=0
解得:H=9cm
所以有:p2=85 cmHg
设温度升至T时,水银柱高为4cm,管内气体的体积为:V3=53S cm3,压强为:p3=p0+h=80 cmHg.
由盖-吕萨克定律得:$\frac{{V}_{1}}{{T}_{1}}=\frac{{V}_{3}}{T}$
代入数据,解得:T=318 K
答:管中气体的压强为85 cmHg;加热升温至318 K时,管中刚好只剩下4cm高的水银柱
点评 本题考查了应用理想气体状态方程求气体压强,分析清楚气体状态变化过程是正确解题的关键.
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:多选题
A. | 减小R2的阻值 | B. | 减小R1的阻值 | ||
C. | 增大两极板间的距离 | D. | 减小两极板间的正对面积 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 乙分子由a点到c点做加速运动,到达c点时速度最大 | |
B. | 乙分子到达b点时,两分子间的分子势能最小 | |
C. | 乙分子由a点运动到b的过程中,两分子间的分子势能一直减小 | |
D. | 乙分子由c点运动到d的过程中,乙分子的动能不断增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 质点P始终处于平衡位置 | |
B. | O、M两质点始终处在最大位移处 | |
C. | 从该时刻起,经过四分之一周期,质点O到达平衡位置 | |
D. | 随着时间的推移,质点M将向O点处移动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若只减小入射光的强度,逸出的光电子的最大初动能将减小 | |
B. | 若只增大入射光的强度,逸出的光电子的光电流增大 | |
C. | 若改用频率为2v的光照射,光电子的最大初动能将增大一倍 | |
D. | 若改用频率小于v而光强不变的光照射,单位时间内从金属表面逸出的光电子数目一定减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第2s内和第4s内的运动方向相反 | B. | 第1s内和第2s内的加速度方向相反 | ||
C. | 0~4s内的位移大小为8m | D. | 1~2s和2~4s内的平均速度相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体在斜面上运动时,机械能守恒 | |
B. | 物体沿斜面向上运动到M点的过程中,克服摩擦力做功20J | |
C. | 物体沿斜面向上运动到最高点的过程中,克服摩擦力做功40J | |
D. | 物体返回到A点时的动能为20J |
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