题目内容
10.如图甲所示的玻璃管上端开口,管内有一部分水银封住密气体,上管足够长,上、下管的截面积分别为S1=1cm2、S2=2cm2,封闭气体初始温度为15℃,乙图为对封闭气体缓慢加热过程中气体压强随体积变化的图线.①求封闭气体初始状态在管中的长度L;
②若缓慢升高气体温度,升高至多少方可将所有水银全部压入细管内.
分析 ①由图知初始状态的体积,由${V}_{1}^{\;}$=$L{S}_{2}^{\;}$即可求出封闭气体初始状态在管中的长度L;
②从状态1到状态2由理想气体状态方程求解
解答 解:①气体初状态体积为
${V}_{1}^{\;}=L{S}_{2}^{\;}=48c{m}_{\;}^{3}$
解得:L=24cm
②由图知此时压强为${p}_{1}^{\;}=80cmHg$,${p}_{2}^{\;}=82cmHg$,${V}_{2}^{\;}=56c{m}_{\;}^{3}$
从状态1到状态2由理想气体状态方程知:
$\frac{{p}_{1}^{\;}{V}_{1}^{\;}}{{T}_{1}^{\;}}=\frac{{p}_{2}^{\;}{V}_{2}^{\;}}{{T}_{2}^{\;}}$
其中${T}_{1}^{\;}=15+273=288K$
解得:${T}_{2}^{\;}=344.4K$
答:①求封闭气体初始状态在管中的长度L为24cm;
②若缓慢升高气体温度,升高至344.4K方可将所有水银全部压入细管内
点评 找出各个状态下的参量是正确解题的关键,熟练应用理想气体状态方程即可正确解题.
练习册系列答案
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20.
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5.
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2.物块从静止开始做直线运动,如图是其加速度随时间变化 的图象,则该物块( )
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19.
“电磁感应铝箔封口机”被广泛应用在医药、食品、化工等生产行业的产品封口环节中,如图所示为一手持式封口机,它的工作原理是:当接通电源时,内置线圈产生磁场,当磁感线穿过封口铝箔材料时,瞬间产生大量小涡流,致使铝箔自行快速发热,熔化复合在铝箔上的溶胶,从而粘贴在承封容器的封口处,达到迅速封口的目的.下列有关说法正确的是( )
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| C. | 封口过程中温度过高,可适当减小所通电流的频率来解决 | |
| D. | 该封口机适用于玻璃、塑料等多种材质的容器封口但不适用于金属容器 |
20.某时刻,物体甲受到的合力是10N,加速度为2m/s2,速度是10m/s;物体乙受到的合力是8N,加速度也是2m/s2,但速度是20m/s,则( )
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