分析 ①根据玻璃管两边的液面差,求出两个状态下气体的压强和体积,根据气态方程即可求解.
②气体经历等温变化,温度不变,内能不变,被压缩根据热力学第一定律判断吸放热情况.
解答 解:①初态:p1=p0-ph=75-15cmHg=60cmHg,V1=V0+h0S=12+6×0.5cm3=15 cm3,末态:p2=75cmHg,
温度不变,根据玻意耳定律:p1V1=p2V2,
解得:V2=$\frac{{P}_{1}{V}_{1}}{{P}_{2}}$=$\frac{60×15}{75}$cm3=12cm3,即水银正好到球的底部.
加入的水银为h1+2h0=15+2×6cm=27cm
②气体经历等温变化,温度不变,内能不变;
被压缩,外界对气体做功,故根据热力学第一定律,封闭气体要放热;
答:①需要加入的水银柱长度为27cm;
②此过程中被封气体是放热.
点评 利用理想气体状态方程解题,关键是正确选取状态,明确状态参量,尤其是正确求解被封闭气体的压强,这是热学中的重点知识,要加强训练,加深理解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电压表的读数为220$\sqrt{2}$V | |
B. | 若仅将矩形线圈变为圆形(线圈匝数、导线材料以及单匝长度不变),电压表示数将增大 | |
C. | 图示时刻,磁通量最大,电动势为0,因此电压表的读数为0 | |
D. | 若该电动机的内阻为8Ω,则它的输出功率为32W |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 由题中给出的信息可以计算出地球的质量为$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}(R+h)^{2}}{G{t}^{2}}$ | |
B. | “天宫一号”在椭圆轨道的B点的加速度小于在预定圆轨道的B点的加速度 | |
C. | “天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,其机械能守恒 | |
D. | “天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,其动能逐渐减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该列波沿x轴正方向传播 | |
B. | 该列波的波速大小为1m/s | |
C. | 若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则所遇到的波的频率为0.4Hz | |
D. | 若该波遇到一障碍物能发生明显的衍射现象,则该障碍物的尺寸一定比40cm小很多 | |
E. | 从该时刻起,再经过0.4s的时间,质点A通过的路程是40cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 最初系统静止不动时,弹簧处于压缩状态 | |
B. | 最初系统静止不动时,斜面共受到4个力作用 | |
C. | 在人沿斜面加速向上运动的过程中,弹簧处于压缩状态 | |
D. | 在人沿斜面加速向上运动的过程中,弹簧处于原长 |
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