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7.如图所示,先将一端开口一端封闭,内径均匀,长度为L=100cm的玻璃管放在空气中,然后保持玻璃管竖直,把开口端向下缓慢插入水银槽中,水银进入玻璃管中,直到玻璃管内气柱长度变为L=95cm,已知大气压强p0=75cmHg,整个过程温度保持不变,求:此时玻璃管口距离水银液面的深度h.(结果保留两位有效数字)

分析 以管内气体为研究对象,温度不变,列出初末状态参量,根据玻意耳定律列式求解.

解答 解:对管内气体,玻璃管未插入水银槽时
${p}_{0}^{\;}=75cmmHg$,${V}_{0}^{\;}={L}_{0}^{\;}S$
玻璃管插入水银槽后
$p=[{p}_{0}^{\;}+h-({L}_{0}^{\;}-L)]cmHg$,V=LS
根据玻意耳定律有:
${p}_{0}^{\;}{V}_{0}^{\;}=pV$
解得:h=8.9cm
答:玻璃管口距离水银液面的深度h为8.9cm

点评 本题关键是求解出初状态和末状态气体的压强,然后根据查理定律列式求解,简单.

练习册系列答案
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A.t=0时,线圈位于中性面B.t=0.01s时,e有最大值
C.线圈的转速为50r/sD.电动势的峰值为220$\sqrt{2}$V

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14.某同学利用图1示装置来研究弹簧弹力与形变的关系. 设计的实验如下:A、B是质量均为m0的小物块,A、B间由轻弹簧相连,A的上面通过轻绳绕过两个定滑轮与一个轻质挂钩相连.挂钩上可以挂上不同质量的物体C.物块B下放置一压力传感器.物体C右边有一个竖直的直尺,可以测出挂钩的下移的距离.整个实验中弹簧均处于弹性限度内,重力加速度g=9.8m/s2.实验操作如下:

(1)不悬挂物块C,让系统保持静止,确定挂钩的位置O,并读出压力传感器的示数F0
(2)每次挂上不同质量的物块C,用手托出,缓慢释放.测出系统 稳定时挂钩相对O点下移的距离xi,并读出相应的压力传感器的示数Fi
(3)以压力传感器示数为纵轴,挂钩下移距离为横轴,根据每次测量的数据,描点作出F-x图象如图2所示.
①由图象可知,在实验误差范围内,可以认为弹簧弹力与弹簧形变量成正比(填“正比”“反比”“不确定关系”);
②由图象可知:弹簧劲度系数k=98 N/m;
③如果挂上物块C的质量mc=3m0,并由静止释放.当压力传感器的示数为零时,物块C的速度v0=1.4 m/s.

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11.往玻璃杯中注入水,在水慢慢注入的过程中,杯内水的重心(  )
A.一直上升B.一直下降C.先上升后下降D.先下降后上升

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2.两根相距L=1m的平行金属导轨如图放置,其中一部分水平,连接有一个“6V,3W”的小灯泡,另一部分足够长且与水平面夹角θ=37°,两金属杆ab、cd与导轨垂直并良好接触,分别放于倾斜与水平导轨上并形成闭合回路,两杆与导轨间的动摩擦因数均为μ=0.5,导轨电阻不计.金属杆ab质量m1=1kg,电阻R1=1Ω;cd质量m2=2kg,电阻R2=4Ω.整个装置处于磁感应强度B=2T、方向垂直于倾斜导轨向上的匀强磁场中,ab杆在平行于倾斜导轨向上的恒力F作用下由静止开始向上运动,当ab杆向上匀速运动时,小灯泡恰好正常发光,整个过程中ab杆均在倾斜导轨上运动,cd 杆始终保持静止.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2 )求:
(1)ab杆向上匀速运动的速度大小;
(2)ab杆向上匀速运动时,cd杆受到的摩擦力大小;
(3)ab杆从开始运动到最大速度过程中上升的位移x=4m,恒力F作功56J,求此过程中由于电流做功产生的焦耳热.

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12.如图所示,粗细均匀的L形玻璃管放在竖直平面内,封闭端水平放置,水平段管长60cm,上端开口的竖直段管长20cm,在水平管内有一段长为20cm的水银封闭着一段长35cm的理想气体,已知气体的温度为7℃,大气压强为75cmHg,现缓慢对封闭理想气体加热.求:
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19.关于质点,下列说法错误的是(  )
A.只有体积很小的物体才能看做质点
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16.如图所示,ABCD是一玻璃砖的截面图,一束光与AB面成30°角从AB边上的E点射入玻璃砖中,折射后经玻璃砖的BC边反射后,从CD边上的F点垂直于CD边射出.已知∠B=90°,∠C=60°,EB=10cm,BC=30cm.真空中的光速c=3×108m/s,求:
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