【题目】如图所示,开口向上、粗细均匀的玻璃管竖直放置,管内用两段水银柱封闭了两部分理想气体,AB段和CD段分别是两段长h=15 cm的水银柱。BC段气柱长l1=5 cm, D到玻璃管底端长l2=5 cm。已知大气压强是75 cmHg,玻璃管的导热性能良好,环境的温度T0=300 K,以下过程中水银均未从管内流出。
①将玻璃管从足够高处由静止释放,不计空气阻力,求下落过程中A处的水银面沿玻璃管移动的距离xA;
②保持玻璃管静止,缓慢升高环境温度,同样可以使A处的水银面沿玻璃管移动到与①中所求相同的位置,求此时环境温度T。
【答案】①3 cm ②T=390K
【解析】
①静止时,BC段气体的压强为p1 =75 cmHg+15 cmHg=90 cmHg
D到玻璃管底端气体的压强为p2=75 cmHg+15 cmHg+15 cmHg=105 cmHg
自由下落后,水银柱产生的压强消失,上下两部分气体的压强均为p0=75 cmHg
根据玻意耳定律得,
p1l1=p′1l′1
p2l2=p′2l′2
解得
l′1=6 cm
l′2=7cm
xA=l′1+l′2-l1-l2=3 cm
②缓慢升高环境温度的过程中,上下两部分气体均做等压变化,由盖·吕萨克定律得
=
=
由于l1=l2,xA=3 cm,故最终
l″1=l″2=6.5 cm
解得
T=390 K
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【题目】为了测量某待测电阻Rx的阻值(约为30 Ω),有以下一些器材可供选择。
电流表A1(量程0~50 mA,内阻约10 Ω);
电流表A2(量程0~3 A,内阻约0.12 Ω);
电压表V1(量程0~3 V,内阻很大);
电源E(电动势约为3 V,内阻约为0.2 Ω);
滑动变阻器R1(0~10 Ω);
滑动变阻器R2(0~1 kΩ);
定值电阻R3=30 Ω; 定值电阻R4=300 Ω;
单刀单掷开关S一个,导线若干。
(1)电流表应选____,滑动变阻器应选______,定值电阻应选 _______(填器材的元件符号);
(2)某次测量中,电压表示数如上图(1)所示,则此电压值为_____________V;
(3)请在上面的虚线框内画出测量电阻Rx的实验电路图,并标出电路元件的字母符号____。(要求所测量范围尽可能大);
(4)某次测量中,电压表示数为U时,电流表示数为I,则计算待测电阻阻值的表达式为Rx=__(用题目中所给字母符号表示)。
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【题目】卡文迪许把自己测量引力常量的实验说成是“称量地球重量”。若已知引力常量,下列说法正确的是( )
A.根据火星的半径和火星表面的重力加速度,可估算出火星的密度
B.根据土星绕太阳公转的半径和周期,可估算出土星的质量
C.根据金星绕太阳公转的半径、周期和太阳半径,可估算出太阳表面的重力加速度
D.根据月球公转的周期、月地距离和地球表面的重力加速度,可估算出地球的第一宇宙速度
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【题目】一辆汽车在平直的公路上运动,运动过程中先保持某一恒定加速度,后保持恒定的牵引功率,其牵引力和速度的图象如图所示.若已知汽车的质量m、牵引力和速度及该车所能达到的最大速度,运动过程中所受阻力恒定,则根据图象所给的信息,下列说法正确的是
A. 汽车行驶中所受的阻力为
B. 汽车匀加速运动的过程中牵引力的冲量大小为
C. 速度为时的加速度大小为
D. 若速度为时牵引力恰为,则有,
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【题目】如图所示,在风洞实验室中,从A点以水平速度v0向左抛出一个质最为m的小球,小球抛出后所受空气作用力沿水平方向,其大小为F,经过一段时间小球运动到A点正下方的B点 处,重力加速度为g,在此过程中求
(1)小球离线的最远距离;
(2)A、B两点间的距离;
(3)小球的最大速率vmax.
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【题目】如图所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平 向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验,若砝码和纸板的质量分别为M和m,各接触面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度为g( )
A.纸板相对砝码运动,纸板所受摩擦力的大小为
B.要使纸板相对砝码运动F一定大于
C.若砝码与纸板分离时的速度大于,则砝码不会从桌面上掉下
D.当时,砝码恰好到达桌面边缘
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【题目】某同学利用DIS、定值电阻R0、电阻箱R1等实验器材测量电池a的电动势和内阻,实验装置如图甲所示.实验时多次改变电阻箱的阻值,记录外电路的总电阻阻值R,用电压传感器测得端电压U,并在计算机上显示出如图乙所示的1/U-1/R关系图线a.重复上述实验方法测量电池b的电动势和内阻,得到图乙中的图线b.
(1)由图线a可知电池a的电动势Ea=________V,内阻ra=________Ω.
(2)若用同一个电阻R先后与电池a及电池b连接,则两电池的输出功率Pa________Pb(填“大于”、“等于”或“小于”),两电池的效率ηa________ηb(填“大于”、“等于”或“小于”).
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【题目】如图所示,图甲为热敏电阻的R﹣t图像,图乙为用此热敏电阻和继电器组成的一个简单恒温箱温控电路。继电器的电阻为300Ω,当线圈的电流大于或等于10mA时,继电器的衔铁被吸合。为继电器线圈供电的电池的电动势E=9.0V,内阻不计。图中的“加热电源”是恒温箱加热器的电源。
(1)应该把恒温箱内的加热器接在_____(填“A、B”或“C、D”)端;
(2)若恒温箱系统要保持温度为,可按照下列步骤调节温控电路:
①电路接通前,将滑动变阻器接入电路阻值调至最大,并将电阻箱调到一定的阻值,根据实验要求,这一阻值应为_____Ω。
②将单刀双掷开关向_____(填“1”或“2”)端闭合,缓慢移动滑动变阻器的滑片,直至继电器的衔铁被吸合。
③保持滑动变阻器的位置不变,将单刀双掷开关向另一端闭合,恒温箱系统即可正常使用。此时滑动变阻器接入电路的阻值为_____Ω。
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【题目】如图所示,在y>0的空间中存在匀强电场,场强沿y轴负方向;在y<0的空间中,存在匀强磁场,磁场方向垂直xy平面(纸面)向外。一电量为q、质量为m的带正电的运动粒子,经过y轴上y=h处的点P1时速率为v0,方向沿x轴正方向;然后,经过x轴上x=2h处的P2点进入磁场,并经过y轴上y=处的P3点。不计重力。求:
⑴电场强度的大小。
⑵粒子到达P2时速度的大小和方向。
⑶磁感应强度的大小。
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