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16.如图,将导热性良好的薄壁圆筒开口向下竖直缓慢地放入水中,筒内封闭了一定质量的气体(可视为理想气体).当筒底与水面相平时,圆筒恰好静止在水中.此时水的温度t1=7.0℃,筒内气柱的长度h1=14cm.已知大气压强p0=1.0×105Pa,水的密度ρ=1.0×103kg/m3,重力加速度大小g取10m/s2
(i)若将水温缓慢升高至27℃,此时筒底露出水面的高度△h为多少?
(ii)若水温升至27℃后保持不变,用力将圆筒缓慢下移至某一位置,撤去该力后圆筒恰能静止,求此时筒底到水面的距离H(结果保留两位有效数字).

分析 (1)筒内气体压强不变,根据盖-吕萨克定律列式,初末状态的气柱长度之差△h
(2)气体发生等温变化,根据玻意耳定律列式求解

解答 解:(i)设圆筒的横截面积为S,水温升至27℃时,气柱的长度为h2,根据盖•吕萨克定律有:
$\frac{{{h_1}S}}{T_1}=\frac{{{h_2}S}}{T_2}$…①
圆筒静止,筒内外液面高度差不变,有:
△h=h2-h1…②
由①②式得:△h=1cm…③
(ii)设圆筒的质量为m,静止在水中时筒内气柱的长度为h3.则排开的水的重力等于桶的重力为:
ρgh1S=mg      ρgh3S=mg…④
圆筒移动过程,根据玻意耳定律有:(p0+ρgh1)h2S=[p0+ρg(H+h3)]h3S…⑤
由④⑤式得:H=1.7cm…⑥
答:(i)若将水温缓慢升高至27℃,此时筒底露出水面的高度△h为1cm
(ii)若水温升至27℃后保持不变,用力将圆筒缓慢下移至某一位置,撤去该力后圆筒恰能静止,此时筒底到水面的距离H为1.7cm

点评 本题考查气体实验定律的应用,关键是注意“圆筒静止”即浮力等于重力,即排开的水的体积不变,应用实验定律正确确定初末状态参量,注意定律的适用条件.

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A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度
B.在轨道Ⅱ上经过A的机械能小于在轨道Ⅰ上经过A的机械能
C.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度
D.在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期

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A.两者动量大小之比为1:1B.两者动能之比为1:1
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4.关于曲线运动,下列说法正确的是(  )
A.曲线运动不一定是变速运动
B.曲线运动一定是匀速率运动
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11.(1)某同学在做“研究平抛物体的运动”实验时,让小球多次沿同一斜槽轨道运动,通过描点法得到小球做平抛运动的轨迹
①列器材中,不需要的有EGI
A、白纸  B、方木板    C、斜槽轨道  D、小球         E、天平;
F、重垂线 G、秒表   H、刻度尺   I、打点计时器k
②为了得到较准确的运动轨迹,在下列操作中你认为正确的是AD
A、通过调节使斜槽轨道的末端水平
B、为减小实验误差,应使小球每次从斜槽轨道上不同位置滚下,最后取平均值
C、为消除轨道摩擦力的影响,应使斜槽轨道的末端倾斜,直到小球能在轨道末端的水平部分匀速运动以平衡摩擦力
D、小球每次必须由静止从同一位置释放.
(2)如图所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.6cm.若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为Vo=2$\sqrt{gL}$(用L、g表示),其值是V0=0.8  m/s;小球在b点的速率是Vb=1.0m/s(取g=10m/s2); 如果把a点作为坐标原点,水平向右的方向作为+x方向,竖直向下的方向作为+y方向建立一个直角坐标系,则抛出点的坐标是O(-1.6,-0.2 )cm.

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1.某物体以初速度v0水平抛出(不计空气阻力),运动的时间为t,则(  )
A.t时刻物体的离地高度为$\frac{g{t}^{2}}{2}$B.t时刻末速度的大小为v0+gt
C.t时刻末速度的大小为$\sqrt{v_0^2+{{(gt)}^2}}$D.t时间内物体的水平位移为$\frac{g{t}^{2}}{2}$

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