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12.左端封闭右端开口粗细均匀的倒置U形玻璃管,用水银封住两部分气体,静止时如图所示,若让管保持竖直状态做自由落体运动,则(  )
A.气体柱Ⅰ长度减小B.气体柱Ⅱ长度将增大
C.左管中水银柱A将上移D.右管中水银面将下降

分析 U型管做自由落体运动时,管中的水银处于完全失重状态,对气体不产生压强,分析气体压强如何变化,然后根据玻意耳定律分析答题.

解答 解:设大气压强为P0,由图示可知,封闭气体压强P=P0-h,P=P+h=P0
当U型管做自由落体运动时,水银处于完全失重状态,对封闭气体不产生压强,
封闭气体压强都等于大气压P0
AD、气柱I的压强变大,温度不变,由玻意耳定律可知,气体体积变小,气柱长度变小,右管中的水银面上升,故A正确,D错误;
BC、Ⅱ部分气体压强不变,温度不变,由理想气体状态方程可知,气体体积不变,气柱长度不变,左管中水银柱A不动,故B错误,C错误;
故选:A.

点评 U型管做自由落体运动时,水银处于完全失重状态,对气体不产生压强,分析判断出管中封闭气体压强如何变化,应用玻意耳定律及理想气体状态方程即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.2015年8月23日晚,比利时帕斯赛车结束了F12015赛季的第11站比赛,最终以梅赛德斯一奔驰双雄及路特斯罗曼•格罗斯让登上领奖台结束,如图所示是某选手为参加赛车比赛前的训练,要求赛车从起点出发,沿水平直轨道运动,在B点飞出后越过“壕沟”,落在平台EF段,已知该赛车的额定功率P=600kW,赛车的质量m=650kg,在此水平直轨道上受到的阻力f=1000N,AB段长L=1000m,BE的高度差h=1.25m,BE的水平距离x=150m,若赛车车长不计,空气阻力不计,g取10m/s2,求:
(1)若赛车在水平直轨道上能达到最大速度,求最大速度vm的大小;
(2)要越过壕沟,求赛车在B点的最小速度v的大小;
(3)若在比赛中赛车通过A点时速度vA=100m/s且赛车的功率为额定功率,要使赛车越过壕沟,求赛车在AB段牵引力做功的最短时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.关于电动势,下列叙述中正确的是(  )
A.电源电动势在数值上等于内外电压之和,若外电阻变大,电动势也变大
B.电源电动势等于断路时两极间的电压,电源接入电路时,电动势减小
C.电源的电动势表示电源把其他形式的能转化为电能的本领大小
D.在闭合电路中,并联于电源两端的电压表的示数就是电源电动势

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.用实验测一电池的内阻r和一待测电阻的阻值Rx.已知电池的电动势约6V.
某同学的实验过程如下:
Ⅰ.设计如图(a)所示的电路图,选择合适的器材正确连接实验电路(两电表均为理想电表).

Ⅱ.将R的阻值调到最大,闭合开关,逐次调小R的阻值,由两表读出多组U和I的值,得到如图(b)所示的U-I图线.
Ⅲ.断开开关,将Rx改接在B、C之间,A与B直接相连,其他部分保持不变.重复Ⅱ的步骤,在图(b)的坐标中得到另一条U-I图线,图线与横轴I的截距为I0,与纵轴U的截距为U0.求:
(1)电源内阻r=25Ω;
(2)用I0、U0和r表示待测电阻的关系式Rx=$\frac{{U}_{0}-3.5}{{I}_{0}×1{0}^{-3}}-r$,代入数值可得Rx
(3)Rx接在B、C之间与接在A、B之间比较,滑动变阻器滑片都从最大阻值位置调到某同一位置,两种情况相比,电流表示数变化范围相同,电压表示数变化范围不同.(选填“相同”或“不同”)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图为某实验器材的结构示意图,金属内筒和绝热外筒间封闭了一定体积的理想气体,内筒中有水.在对水加热升温的过程中,被封闭的空气(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.将一质量为m的小球靠近墙面竖直向上抛出,图甲、图乙分别是上升和下降时的频闪照片,O点恰是运动的最高点.假设小球所受阻力大小不变,重力加速度为g,则小球向上运动的加速度大小为1.5g,受到的阻力大小为0.5mg.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.某一质点沿直线运动的位移x随时间t变化的图象如图所示,则(  )
A.第10s末,质点的速度最大
B.在20s内,质点的位移为9m
C.第5s末和第15s末,质点的加速度方向相反
D.0~10s内,质点所受合外力的方向与速度方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.关于电磁波的原理和应用,下列说法正确的是(  )
A.变化的电场就能产生变化的磁场
B.微波是指波长为微米级的电磁波
C.α、β、γ三种射线中,只有γ射线属于电磁波
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.关于功和能,下列说法中正确的是(  )
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C.功是矢量,能是标量D.功和能都是矢量

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