分析 ①分析初末狀態(tài)的物理量,由蓋-呂薩克定律可求得溫度;
②假設(shè)全部進入水平管中,由等容變化可求得對應(yīng)的溫度;分析判斷水銀柱的分布,再由等容變化規(guī)律可求得空氣柱的長度.
解答 解:①氣體在初狀態(tài)時:${p}_{1}^{\;}={p}_{0}^{\;}+{p}_{h}^{\;}=86cmHg$,${T}_{1}^{\;}={t}_{1}^{\;}+273=300K$,${l}_{1}^{\;}=30cm$
${l}_{2}^{\;}=40cm$時,${l}_{2}^{\;}+h=l$,水銀柱上端剛好到達玻璃管拐角處,${p}_{2}^{\;}={p}_{1}^{\;}$,氣體做等圧変化,所以
$\frac{{l}_{1}^{\;}S}{{T}_{1}^{\;}}=\frac{{l}_{2}^{\;}S}{{T}_{2}^{\;}}$
代入數(shù)據(jù):$\frac{30S}{300}=\frac{40S}{{T}_{2}^{\;}}$
解得:${T}_{2}^{\;}=400K$,即${t}_{2}^{\;}=127℃$
②${t}_{3}^{\;}=177℃$時,${T}_{3}^{\;}={t}_{3}^{\;}+273=450K$,設(shè)水銀柱已經(jīng)全部進入水平玻璃管,則被封閉氣體的壓強${p}_{3}^{\;}={p}_{0}^{\;}=76cmHg$
由$\frac{{p}_{1}^{\;}{l}_{1}^{\;}S}{{T}_{1}^{\;}}=\frac{{p}_{3}^{\;}{l}_{3}^{\;}S}{{T}_{3}^{\;}}$
解得:${l}_{3}^{\;}=50.9cm$
由于${l}_{3}^{\;}>h$,原假設(shè)成立,空氣柱長就是50.9cm
答:①被封閉氣柱長度為l2=40cm時的溫度${t}_{2}^{\;}$是127℃;
②溫宿升高至t3=177℃時,被封閉空氣柱的長度${l}_{3}^{\;}$是50.9cm
點評 本題考查蓋-呂薩克定律和理想氣體狀態(tài)方程的應(yīng)用,注意分析好初末狀態(tài)的狀態(tài)參量.同時注意計算時不必換算單位;只要前后單位統(tǒng)一即可.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | sinθ:sin2θ | B. | sinθ:cos2θ | C. | 2sinθ:l | D. | 1:2cosθ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球在運動過程中受空氣阻力大小為$\frac{mg}{2}$ | |
B. | 小球能到達的最高點距地面高$\frac{5{{v}_{0}}^{2}}{16g}$ | |
C. | 小球下降過程經(jīng)過時間t2與上升過程經(jīng)過時間t1關(guān)系為t1=2t2 | |
D. | 小球下降過程經(jīng)過時間t2與上升過程經(jīng)過時間t1關(guān)系為t1=4t2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體A和B 均做勻速直線運動,且A的速度比B的速度大 | |
B. | 在0~3s時間內(nèi),物體B運動的位移為10m | |
C. | t=3s時,物體C追上物體D | |
D. | t=3s時,物體C和物體D的速度大小相等,方向相反 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 第4s末物體速度為0 | |
B. | 第4s末物體回到出發(fā)位置 | |
C. | 第2s末時物體達到最大速度4m/s | |
D. | 在0~1s內(nèi)物體沿正方向做勻加速直線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | Fsinθ | B. | Fcosθ | C. | μ(mg+Fsinθ) | D. | μ(mg-Fsinθ) |
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