分析 整个过程中气体的温度不变,根据气体的初末状态的压强和体积的状态参量,由意耳定律计算即可.
解答 解:玻璃管平放时有:P1=P0=1.0×105Pa
V1=l0S
玻璃管正立时有:${P}_{2}={P}_{0}+\frac{mg}{S}$=$1.0×1{0}^{5}+\frac{0.1×10}{1×1{0}^{-4}}Pa=1.1×1{0}^{5}Pa$ V2=l2S
由水平到正立封闭气体做等温变化,由玻意而定律得:
P1V1=P2V2
解得:${l}_{2}=\frac{{P}_{1}{l}_{1}}{{P}_{2}}$=$\frac{1.0×1{0}^{5}×0.1}{1.1×1{0}^{5}}m=\frac{1}{11}m$
玻璃管倒立时有:${P}_{3}={P}_{0}-\frac{mg}{S}=1.0×1{0}^{5}-\frac{0.1×10}{1×1{0}^{-4}}Pa=0.9×1{0}^{5}Pa$
V3=l3S
由正立到倒立过程由玻意而定律得:
P2V2=P3V3
代入数据解得:${l}_{3}=\frac{{P}_{2}{l}_{2}}{{P}_{3}}=\frac{1.1×1{0}^{5}×\frac{1}{11}}{0.9×1{0}^{5}}m=\frac{1}{9}m$
所以玻璃管由正立至倒立状态,水银柱相对于管底移动的距离为:$△l={l}_{3}-{l}_{2}=\frac{1}{9}-\frac{1}{11}m≈0.02m=2cm$
答:玻璃管由正立至倒立状态,水银柱相对于管底移动的距离为2cm.
点评 以封闭的气体为研究对象,找出气体变化前后的状态参量,利用气体的状态方程计算即可.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 体积较大星体圆周运动轨迹半径变大,线速度也变大 | |
B. | 体积较大星体圆周运动轨迹半径变大,线速度变小 | |
C. | 它们做圆周运动的万有引力不断改变 | |
D. | 它们做圆周运动的万有引力保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a端是行星磁场的N极,b端是行星磁场的S极 | |
B. | 从a、b端射向行星的宇宙射线,可能在a、b端不发生偏转 | |
C. | 图中从上往下看,此行星自身的环形电流的方向应为顺时针 | |
D. | 图中来自宇宙射线中带正电的粒子流②将垂直纸面向里偏转 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A对地面的压力大小为(M+m)g | B. | 地面对A没有摩擦力的作用 | ||
C. | B对A的压力大小为$\frac{mg(r+R)}{R}$ | D. | 细线对小球的拉力大小为$\frac{mgr}{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在5s~10s内,该同学对电梯底板的压力大于他所受的重力 | |
B. | 在0~5s内,观光电梯在加速上升,该同学处于失重状态 | |
C. | 在10s~20s内,观光电梯在减速下降,该同学处于失重状态 | |
D. | 在20s~25s内,观光电梯在加速下降,该同学处于失重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度就有一个沿着等势面的分量,在等势面上移动电荷静电力就要做功.这里用的逻辑方法是归纳法 | |
B. | 安培为解释磁现象提出了“物质微粒内部存在着一种环形电流-分子电流”的观点 | |
C. | 用比值法来描述加速度这个物理量,其表达式为a=$\frac{F}{m}$ | |
D. | 牛顿利用“月-地检验”建立了万有引力定律 |
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