摘要:25.(1)最高温度TM=244K, 此时P=1.0atm,V=2L (2)完成一个循环.气体做功为101.3J
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| 观察时间 | 第一天 | 第二天 | |||||
| 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 6:00 | 8:00 | 10:00 | |
| 实际温度(°C) | 8 | 10 | 11 | 13 | 8 | 10 | 12 |
| 水银滴所在刻度 | 24 | 34 | 39 | 49 | 21 | 30 | 39 |
(2)(多选)发现第二天与第一天在同温下水银滴所在刻度不一致,分析产生此现象的原因可能是
(A)外界大气压变大 (B)外界大气压变小
(C)烧瓶内气体质量减小 (D)测量时整个装置倾斜.
高压锅有很好的密封性,基本上不会漏气.锅盖中间有一个排气孔,上面套有类似阀门的限压阀,将排气孔堵住.当加热高压锅,锅内气体压强增加到一定程度时,气体就能把限压阀顶起来,部分蒸汽即从排气孔排除锅外.已知某高压锅的限压阀的质量是0.1kg,排气孔横截面积约为1.0×10-5m2,大气压强为1.0×105pa.
试求:
(1)锅内气体的压强最大可达多少?
(2)若压强每增加3.5×103pa,水的沸点相应增加1℃,则这只高压锅内能达到的最高温度是多少?
(3)若锅盖上再增加一个相同大小的排气孔和限压阀,则这只高压锅内能达到的最高温度如何变化?
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试求:
(1)锅内气体的压强最大可达多少?
(2)若压强每增加3.5×103pa,水的沸点相应增加1℃,则这只高压锅内能达到的最高温度是多少?
(3)若锅盖上再增加一个相同大小的排气孔和限压阀,则这只高压锅内能达到的最高温度如何变化?
(2011?南县模拟)Ⅰ、某实验小组利用如图甲所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒.

①如图乙所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度d=

②本实验通过比较
(m+M)(
)2
(m+M)(
)2在实验误差允许的范围内相等(用测量的物理量符号表示),从而验证了系统的机械能守恒.
Ⅱ、李阳同学要帮妈妈制作一个自动控温孵化器,他到电子商城买了一只标称值为220Ω的半导体热敏电阻,由于不知道该电阻的温度特性,为此,他做了如下实验.
(1)在室温下(约20℃)他正确使用多用表的欧姆挡测该热敏电阻的阻值时,表的示数如图甲所示,可判定李阳同学测量时选用的是
(2)李阳同学要通过改变热敏电阻的温度并用伏安法测热敏电阻的阻值来研究热敏电阻的温度特性,他准备了如下器材:
①蓄电池(电动势为6V,内阻不计)及电键
②伏特表(量程为0~6V,内阻很大)
③安培表(量程为0~20mA,内阻Rg=10Ω)
④定值电阻R0(R0=5Ω)
图乙中给出四个电路,其中合理的是

(3)李阳同学得到的实验数据如下表:
图丙是李阳同学利用这个热敏电阻制成的孵化器温度控制电路,其中控制电路的输入端A、B内接电路可等效为一个电动势为2.0V,内阻为100Ω的电源,当通过热敏电阻R的电流大于等于2.0mA时,控制电路动作,输出端的开关断开,加热器停止加热.孵化小鸡时,要求孵化箱恒温在39.5℃,为此,李阳将孵化箱的最高温度设定为40℃;为使恒温箱能在40℃时控制电路动作,定值电阻Ra的阻值应为

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①如图乙所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度d=
5.2
5.2
mm;实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间△t=1.2×10-2s,则滑块经过光电门时的瞬时速度0.43
0.43
m/s.在本次实验中还需要测量的物理量有:钩码的质量m、滑块上的遮光条初始位置到光电门的距离s
滑块上的遮光条初始位置到光电门的距离s
和滑块的质量M
滑块的质量M
(文字说明并用相应的字母表示).②本实验通过比较
mgs
mgs
和| 1 |
| 2 |
| d |
| △t |
| 1 |
| 2 |
| d |
| △t |
Ⅱ、李阳同学要帮妈妈制作一个自动控温孵化器,他到电子商城买了一只标称值为220Ω的半导体热敏电阻,由于不知道该电阻的温度特性,为此,他做了如下实验.
(1)在室温下(约20℃)他正确使用多用表的欧姆挡测该热敏电阻的阻值时,表的示数如图甲所示,可判定李阳同学测量时选用的是
×10
×10
挡,测得热敏电阻的阻值是260
260
Ω.(2)李阳同学要通过改变热敏电阻的温度并用伏安法测热敏电阻的阻值来研究热敏电阻的温度特性,他准备了如下器材:
①蓄电池(电动势为6V,内阻不计)及电键
②伏特表(量程为0~6V,内阻很大)
③安培表(量程为0~20mA,内阻Rg=10Ω)
④定值电阻R0(R0=5Ω)
图乙中给出四个电路,其中合理的是
D
D
.(3)李阳同学得到的实验数据如下表:
| t/℃ | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
| R/Ω | 330 | 275 | 230 | 202 | 170 | 144 | 120 | 103 |
756
756
Ω.