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18.如图,长L=120cm,粗细均匀的玻璃管一端封闭.水平放置时,长L0=50cm的空气柱被水银柱封住,水银柱长h=25cm.将玻璃管缓慢地转到开口向下和竖直位置,然后竖直插入水银槽,插入过程有水银进入玻璃管内,使原来的水银柱向上移动25cm.设整个过程中温度始终保持不变,大气压强p0=75cmHg.求:
(1)玻璃管转到竖直位置时,玻璃管内封闭气体的压强p1
(2)管口距水银槽液面的距离H.

分析 (1)假设水银不溢出,求出管内气体的长度,检验结果与假设一致,再计算玻璃管内封闭气体的压强;
(2)根据玻意耳定律求出最终气体的压强,求出管口距水银槽液面的距离

解答 解:(1)将玻璃管缓慢转到开口向下和竖直位置的过程中,假设水银不溢出,则
气体初状态:${p}_{1}^{\;}={p}_{0}^{\;}=75cmHg$           ${V}_{1}^{\;}={L}_{0}^{\;}S=50S$
末状态:${p}_{2}^{\;}={p}_{0}^{\;}-h=75-25=50cmHg$       ${V}_{2}^{\;}=lS$
由玻意耳定律:${p}_{1}^{\;}{V}_{1}^{\;}={p}_{2}^{\;}{V}_{2}^{\;}$
75×50S=50×lS
解得:l=75cm
l+h=75+25<120cm,故假设成立;
所以玻璃管转到竖直位置时,玻璃管内封闭气体的压强为:
${p}_{1}^{\;}={p}_{0}^{\;}-h=75-25=50cmHg$
(2)根据题意,插入过程有水银进入玻璃管内,使原来的水银柱向上移动25cm,气柱的长度为75-25=50cm
根据玻意耳定律,有:
${p}_{1}^{\;}{V}_{1}^{\;}={p}_{3}^{\;}{V}_{3}^{\;}$
$75×50S={p}_{3}^{\;}×50S$
得:${p}_{3}^{\;}={p}_{0}^{\;}=75cmHg$
管口距水银槽液面的距离为:H=120-50=70cm
答:(1)玻璃管转到竖直位置时,玻璃管内封闭气体的压强${p}_{1}^{\;}$为50cmHg;
(2)管口距水银槽液面的距离H为70cm

点评 遇到这种类型的题目一定要判断试管中会不会有一部分水银流出,这是该题的关键所在,很多的同学在解题的过程中,往往考虑不到这一点而出现错误.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)将该“凸”字形矩形槽两侧金属板与外电路相连(电路部分省略未画),当使金属板间电压稳定为U时,磁场区内水银面会高于场区外的水银面,水银上升高度为x(x<h).已知矩形槽所围的槽内水银表面积为S,不计水银与金属板间粘滞阻力,估算通过向上凸出部分水银的电流大小并指明电流的流向
(2)只要磁感应强度足够大,就有可能让水银越过磁场区进入窄管,若进入窄管的水银最终维持与管外水银的高度差为H,不计窄管水银中可能存在的电流,写出所需的磁感应强度B表达式.
(3)我们设想在该装置窄管上标上刻度,用内、外高度差H测量磁感应强度B,请你对此设想简要地做出评价.(要求有二条不同方面的评价)

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9.关于速度和加速度的说法正确的是(  )
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(1)小球自由下落到小孔的时间;
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13.如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨间距为L,电阻不计、与导轨相连的定值电阻阻值为R.磁感强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一质量为m的导体棒,从ab位置以平行斜面大小为v的初速度向上运动,最远到达a′b′的位置,滑行的距离为s.导体棒的电阻也为R,与导轨之间接触良好并与导轨始终垂直且动摩擦因数为μ.则(  )
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