题目内容
7.| A. | 在实验时大气压的大小刚好等于1标准大气压 | |
| B. | 从状态a到状态b的过程中管内的水银柱长度增加 | |
| C. | 从状态a到状态b的过程中管内的水银柱高度不变 | |
| D. | 玻璃管上端水银面上方是真空 |
分析 1标准大气压支持760mm水银柱;
托里拆利实验能测出大气压的值,是利用管内水银柱产生的压强等于大气压,即p大气=p水银=ρ水银gh.当玻璃管倾斜时,管内水银柱高不变,但长度变长.
解答 解:(1)已知b中水银柱的长度为760mm,则其管内的水银柱高度小于760mm,所以在实验时大气压的小于1标准大气压,故A错误;
(2)从状态a到状态b的过程中,玻璃管倾斜时,管内水银柱高不变,但长度变长,故BC正确;
(3)利用托里拆利实验装置测量大气压时,开始要在水银管内灌满水银,这样可以将管内空气全部排出,保证管内水银上方为真空;故D正确.
故选A.
点评 本题考查了托里拆利实验的原理,能知道玻璃管倾斜时水银柱的长度大于水银柱的竖直高度是本题的关键.
练习册系列答案
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11.下列各图中,小磁针静止时N极(涂黑一端)指向正确的是( )
| A. | B. | C. | D. |
17.小雨同学用压强传感器测量水面以下6个不同深度点的压强大小,实验数据记录如表所示.
(1)根据表中的数据,小雨同学画出如图所示压强随深度变化的关系图象,根据图象归纳出水面以下压强大小p与深度h的关系式为:p=104Pa•h/m+1.01×105Pa;

(2)小雨同学利用课堂上学习的液体压强公式,计算出水在6个不同深度点的液体压强和传感器测得的数值相差1.01×105 Pa,这是因为传感器测量的压强是大气压和液体压强的和.
| h/m | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| p/Pa | 1.01×105 | 1.02×105 | 1.03×105 | 1.04×105 | 1.05×105 | 1.06×105 |
(2)小雨同学利用课堂上学习的液体压强公式,计算出水在6个不同深度点的液体压强和传感器测得的数值相差1.01×105 Pa,这是因为传感器测量的压强是大气压和液体压强的和.