题目内容
18.(1)水银面相平时,左侧气体的压强.
(2)活塞在管内移动的距离.
分析 (1)根据题意求出气体的状态参量,气体发生等温变化,应用玻意耳定律求出气体的压强.
(2)对右侧气体应用玻意耳定律求出其体积,然后求出活塞移动的距离.
解答 解:(1)左侧气体的状态参量:p1=p0+Ph=85cmHg,
V1=L1S=30S,V2=(L1-$\frac{h}{2}$)S=25S,
气体发生等温变化,由玻意耳定律得:
p1V1=p2V2,
代入数据解得:p2=102cmHg;
(2)右侧气体状态参量:p3=p0=75cmHg,
V3=L2S=20S,p4=p2=102cmHg,V4=LS,
由玻意耳定律得:p3V3=p4V4,
解得:L=14.7cm,
活塞移动的距离:x=L2-L+$\frac{h}{2}$=10.3cm;
答:(1)水银面相平时,左侧气体的压强为102cmHg.
(2)活塞在管内移动的距离为10.3cm.
点评 本题考查了玻意耳定律的应用,分析清楚气体状态变化过程,求出气体的状态参量,应用玻意耳定律可以解题,解题时要注意两部分气体体积间的几何关系,这是易错点.
练习册系列答案
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8.
当一位同学做引体向上运动时,处于如图所示的静止状态,两臂之间的夹角为60°,如果该同学的体重为60kg,取g=10m/s2,那么,每只手臂的拉力约为( )
| A. | 200$\sqrt{3}$N | B. | 300N | C. | 150$\sqrt{2}$N | D. | 600N |
9.
如图所示,一个质子和一个α粒子沿垂直于磁感线方向从同一点射入一个匀强磁场中,已知 a粒子的质量是质子质量的4倍,电荷量是质子电荷量的2倍.若它们在磁场中的运动力轨迹足重合的,则它们在磁场中( )
| A. | 运动的时间相等 | B. | 加速度的大小相等 | ||
| C. | 速度的大小相等 | D. | 动能的大小相等 |
6.
如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体在滑下传送带之前能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到与传送带相对静止这一过程,下列说法中正确的是( )
| A. | 摩擦生热Q=$\frac{1}{2}$mv2 | B. | 物体在传送带上的划痕长$\frac{{v}^{2}}{μg}$ | ||
| C. | 传送带克服摩擦力做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | D. | 电动机增加的功率为μmgv |
13.
如图所示的电路中,R为一定值电阻,RT为热敏电阻(温度升高,热敏电阻的阻值减小),保持理性变压器的输入电压U1不变,电键S闭合,下列说法正确的是( )
| A. | RT所在位置的温度降低时,灯L变亮 | |
| B. | RT所在位置的温度降低时,变压器的输出电压不变 | |
| C. | RT所在位置的温度降低时,变压器的输出电流变小 | |
| D. | RT所在位置的温度降低时,变压器的输出功率变大 |
3.
如图,船从A处开出后沿直线AB到达对岸,若AB与河岸成37°角(sin37°=0.6,cos37°=0.8),水流速度为5m/s,则船从A点开出的最小速度为( )
| A. | 2m/s | B. | 3m/s | C. | 4m/s | D. | 5m/s |
10.在探究平抛运动的规律时,可以选用下列各种装置图,以下操作合理的是( )

| A. | 选用装置1研究平抛物体竖直分运动,应该用眼睛看A、B两球是否同时落地 | |
| B. | 选用装置2要获得稳定的细水柱所显示的平抛轨迹,竖直管上端一定要低于水面 | |
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| D. | 除上述装置外,也能用每秒20帧数码照相机拍摄后得到钢球做平抛运动轨迹 |
7.一个人以相对于静水的不变的速度垂直向对岸游去,游到河中间时水流的速度增大,则横渡时间比预定的时间将( )
| A. | 增加 | B. | 不变 | C. | 减少 | D. | 无法确定 |
8.
如图所示,包含P和Q两种色光的一细束平行光束从空气射向玻璃球体,O为玻璃球体的球心,AB为直径.其中AAP光从M点射出,Q光从N点射出,则( )
| A. | P和Q两种色光在玻璃球体中的传播速度相同 | |
| B. | 玻璃对P光的折射率大于对Q光的折射率 | |
| C. | 在玻璃球体中,P光的波长大于Q光的波长 | |
| D. | 射出玻璃体后的P光合Q光可能平行 |