题目内容
2.①左管水银面下降的高度;
②对左管封闭气体加热,使左右两管水银面相平时的温度.
分析 ①气体发生等温变化,由玻意耳定律求出气体的压强,然后再求出水银面下降的高度;
②两管相平时气体压强均等于大气压强,对左管封闭气体根据理想气体状态方程求左右两管水银面相平时的温度;
解答 解:①设左管水银面下降的高度为h
则左、右面水银的高度差为H-h,左管空气柱的压强为P0-(H-h)
由玻意耳定律可知:P0LS=(P0+h-H)(L+h)S
解得h=10cm
②由左右两管水银面相平可知,左管气体的压强为P0,体积为$(L+h+\frac{H-h}{2})S$
由理想气体状态方程可知:$\frac{{{P_0}L}}{T_0}=\frac{{{P_0}(L+h+\frac{H-h}{2})}}{T}$
解得T=637.5K
答:①左管水银面下降的高度为10cm;
②对左管封闭气体加热,使左右两管水银面相平时的温度为637.5K
点评 本题考查了求水银面下降的高度和气体的温度,根据题意求出气体的状态参量,应用玻意耳定律和理想气体状态方程即可正确解题,解题时要注意几何关系的应用.
练习册系列答案
相关题目
12.下列说法正确的是( )
| A. | 光电效应是金属原子吸收光子向外逸出的现象 | |
| B. | 某元素的半衰期是5天,12g的该元素经过10天后还有3g未衰变 | |
| C. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的重核裂变反应 | |
| D. | 氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大轨道时,原子的总能量增大,电子的动能也增大 |
10.
如图所示,物体A、B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A、B的质量分别为2m、m,开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h,物体B静止在地面上.放手后物体A下落,与地面即将接触时速度为v,此时物体B对地面恰好无压力,则下列说法中正确的是( )
| A. | 物体A下落过程中的某一时刻,物体A的加速度为零 | |
| B. | 此时弹簧的弹性势能等于2mgh-mv2 | |
| C. | 此时物体B处于超重状态 | |
| D. | 弹簧的劲度系数为$\frac{2mg}{h}$ |
17.如图 (a)所示,电流表A1和A2串联后接入电路中,调节变阻器R到A1满偏时,A2指针在满刻度的2/3处,若将A1和A2并联后接入电路中,如图 (b)所示,调节R到A1满偏时,A2的指针在满刻度的$\frac{1}{3}$处,已知A2的内阻为0.9Ω,则A1的内阻为( )

| A. | 0.1Ω | B. | 0.2Ω | C. | 0.4Ω | D. | 0.45Ω |
7.
如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点.已知A、B、C绕地心运动的周期都相同.则( )
| A. | 卫星B在P点的加速度大小大于卫星C在该点加速度 | |
| B. | 卫星B与卫星C在P点的加速度与它们本身的质量有关 | |
| C. | 相对于地心,卫星C的运行速度大于物体A的速度 | |
| D. | 卫星B远离地球的过程中,卫星B内的物体超重 |
14.
2016 年10月19 日3时31分,“神舟十一号”载人飞船与“天宫二号”空间实验室成功实现自动 交会对接,形成一个组合体,假设组合体在距离 地面 393 千米高的轨道上绕地球做匀速圆周运动.航天员景海鹏、陈冬随后进人“天宫二号”空间实验室,两人在“天空二号”空间实验室中工作、生活了30天,期间进行了多项科学实验 和科普活动.下列说法中正确的是( )
| A. | 对接后,组合体会被地球吸引到更低的轨道上运行 | |
| B. | 组合体绕地球做匀速圆周运动的速度小于7.9km/s | |
| C. | 在“天宫二号”空间实验室中航天员可以借助重锤和羽毛演示轻重物体落得一样快的实验 | |
| D. | 航天员在“天空二号”空间实验室中工作的 30 天里共经历了30次日出 |
11.关于平均速度下列说法中正确的是( )
| A. | 平均速度可以粗略描述物体运动的快慢和方问 | |
| B. | 汽车在某段时间内的平均速度是5m/s,表示汽车在这段时间的每1s的位移都是5m | |
| C. | 汽车在五环路上限速100km/h是指平均速度不能超过100km/h | |
| D. | 汽车在任意时间内的平均速度都等于它的初速度与末速度之和的一半 |
12.关于运动和力的关系,下列说法正确的是( )
| A. | 有力作用在物体上,物体就运动,没有力作用在物体上,物体就静止 | |
| B. | 力是使物体保持静止或匀速直线运动的原因 | |
| C. | 力是使物体产生加速度的原因 | |
| D. | 力是改变物体运动状态的原因 |