13.如圖所示,兩個氣缸A和B被活塞各封住一部分氣體,活塞面積比SA:SB=2:1,氣缸A內(nèi)氣體壓強(qiáng)PA=10atm.外界為一個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓.則氣缸B中氣體壓強(qiáng)PB=19 atm.

分析 活塞處于平衡狀態(tài),應(yīng)用平衡條件可以求出氣體的壓強(qiáng).

解答 解:以兩活塞與桿組成的系統(tǒng)為研究對象,系統(tǒng)處于平衡狀態(tài),
由平衡條件得:PBSB+P0SA=PASA+P0SB,
已知:SA:SB=2:1,P0=1atm,PA=10atm,
代入數(shù)據(jù)解得:PB=19atm;
故答案為:19atm.

點(diǎn)評 本題考查了求氣體的壓強(qiáng),分析清楚圖示氣缸,應(yīng)用平衡條件即可正確解題.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.若宇宙中有兩顆相距無限遠(yuǎn)的恒星S1、S2,半徑均為R0.如圖所示分別是這兩顆恒星周圍行星的公轉(zhuǎn)半徑r的三次方與公轉(zhuǎn)周期T的平分的圖象.則下列說法正確的是( 。
A.恒星S1的質(zhì)量大于恒星S2的質(zhì)量
B.恒星S1表面的重力加速度小于恒星S2表面的重力加速度
C.恒星S1的第一宇宙速度小于恒星S2的第一宇宙速度
D.距兩恒星表面高度相同的行星,S1的行星向心加速度較大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.下列說法正確的是( 。
A.勻速圓周運(yùn)動的線速度不變
B.勻速圓周運(yùn)動的線速度大小不變
C.勻速圓周運(yùn)動的向心加速度的方向不變
D.勻速圓周運(yùn)動的向心加速度不變

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

1.機(jī)場、車站和重要活動場所的安檢門都安裝有金屬探測器,其探測金屬物的原理簡化為:探測器中有一個通有交變電流的線圈,當(dāng)線圈周圍有金屬物時,金屬物中會產(chǎn)生渦流,渦流的磁場反過來影響線圈中的電流,使探測器報警.若線圈中交變電流的大小增大,則安檢門探測器的靈敏度將提高;(選填“提高”或“減小”) 若線圈中交變電流的頻率增大(選填“增大”或“減小”),可提高安檢門探測器的靈敏度.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.關(guān)于原子與原子核,在近代物理學(xué)知識的說法中,正確的是 ( 。
A.湯姆遜通過對陰極射線管的研究,提出了原子的核式結(jié)構(gòu)模型
B.在光電效應(yīng)現(xiàn)象中,逸出的光電子的最大初動能與入射光子的頻率成正比
C.根據(jù)玻爾原理,氫原子的電子從能量為Em的軌道躍遷到能量為En的軌道,輻射頻率為v的光子,則符合En=Em-hv(h為普朗克常量)
D.重核的裂變,輕核的聚變都會產(chǎn)生質(zhì)量虧損
E.${\;}_{92}^{238}$U衰變成${\;}_{82}^{206}$P要經(jīng)過8次α衰變和6次β衰變

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖所示,A為多匝線圈,與開關(guān)、滑動變阻器相連后接入M、N間的交流電源,B為一接有小燈珠的閉合多匝線圈,下列關(guān)于小燈珠發(fā)光情況的說法中正確的是( 。
A.閉合開關(guān)后小燈珠不可能發(fā)光
B.只有閉合開關(guān)的瞬間,小燈珠才可能會發(fā)光
C.若閉合開關(guān)后小燈珠發(fā)光,則再將B線圈靠近A,小燈珠更亮
D.若閉合開關(guān)后小燈珠不發(fā)光,將滑動變阻器的滑片左移后,小燈珠可能會發(fā)光

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.如圖所示,放在通電螺線管內(nèi)部中間處的小磁針,靜止時N極指向右端,則( 。
A.電源c端為負(fù)極B.電源c端為正極
C.通電螺線管的a端是N極D.通電螺線管的a端是S極

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.下列各組物理量全部屬于矢量的是( 。
A.質(zhì)量 速度 加速度B.時間 位移 重力
C.摩擦力 位移 加速度D.長度 時間 位移

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.如圖所示空間中有一足夠長的水平絕緣板MN,在板的正上方有垂直于紙面向里的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場,現(xiàn)有一個質(zhì)量為m,帶電量為q的帶正電的粒子以速度v從板上的E點(diǎn)豎直向上進(jìn)入磁場,粒子每次打到板上后速度方向與原方向相反,速度大小變?yōu)樵瓉淼囊话耄瑤щ娏W拥碾娏坎蛔,粒子出發(fā)后第二次與擋板碰撞經(jīng)歷的時間和距出發(fā)點(diǎn)的距離分別為(不計(jì)粒子受到的重力)( 。
A.$\frac{2πm}{qB}$,$\frac{4mv}{qB}$B.$\frac{2πm}{qB}$,$\frac{3mv}{qB}$C.$\frac{3πm}{2qB}$,$\frac{4mv}{qB}$D.$\frac{3πm}{2qB}$,$\frac{3mv}{qB}$

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