10.粗細(xì)均勻、兩端封閉的細(xì)長玻璃管中,有一段水銀柱將管中氣體分為A和B兩部分,如圖所示,已知兩部分氣體A和B的體積關(guān)系是VB=3VA,A、B中所裝氣體溫度分別為10℃和20℃,如果兩邊溫度都降低1℃,水銀將( 。
A.向A端移動B.向B端移動
C.始終不動D.以上三種情況都有可能

分析 先假設(shè)氣體體積不變,根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程列式推導(dǎo)出氣壓增加量表達(dá)式進(jìn)行討論即可

解答 解:開始時水銀柱平衡,故兩側(cè)氣體壓強(qiáng)相等,設(shè)為P,設(shè)溫度升高△t時氣體體積不變,根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程,有:$\frac{P}{T}$=$\frac{△P}{△T}$
故△P=$\frac{△T}{T}$P,
兩側(cè)初狀態(tài)溫度T不相同,降低的溫度△T相同,右側(cè)壓強(qiáng)比左側(cè)壓強(qiáng)變化少,故水銀向A端移動,故A正確;
故選:A

點評 本題關(guān)鍵根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程列式推導(dǎo)出氣壓增加量表達(dá)式進(jìn)行討論,要采用控制變量法,即先假設(shè)體體積不變

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

20.飛機(jī)在水平跑道上滑行一段時間后起飛.飛機(jī)總質(zhì)量m=1×104kg,發(fā)動機(jī)在水平滑行過程中保持額定功率P=8000KW,滑行距離x=50m,滑行時間t=5s,然后以水平速度v0=80m/s飛離跑道后逐漸上升,飛機(jī)在上升過程中水平速度保持不變,同時受到重力和豎直向上的恒定升力(該升力由其他力的合力提供,不含重力),飛機(jī)在水平方向通過距離L=1600m的過程中,上升高度為h=400m.取g=10m/s2
(1)飛機(jī)在上升高度h=400m的過程中,重力勢能增加多少?
(2)假設(shè)飛機(jī)在水平跑道滑行過程中受到的阻力大小恒定,求阻力f的大。
(3)飛機(jī)在上升高度為h=400m過程中,合力對飛機(jī)做的功(含飛機(jī)發(fā)動機(jī)對飛機(jī)做功)多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.關(guān)于法拉第電磁感應(yīng)定律,下面理解正確的是( 。
A.穿過線圈的磁通量越大,感應(yīng)電動勢越大
B.穿過線圈的磁通量為零,感應(yīng)電動勢一定為零
C.穿過線圈的磁通量變化越大,感應(yīng)電動勢越大
D.穿過線圈的磁通量變化越快,感應(yīng)電動勢越大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.萬有引力常量G=6.67×10-11N•m2/kg2是由下述哪位物理學(xué)家測定的( 。
A.卡文迪許B.牛頓C.胡克D.開普勒

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.如圖所示,在內(nèi)壁光滑的平底試管內(nèi)放一個質(zhì)量為m=10g的小球,試管的開口端加蓋與水平軸O連接.試管底與O相距L=5cm,試管在轉(zhuǎn)軸帶動下沿豎直平面做勻速圓周運動.g取10m/s2,求:
(1)小球從最低點到最高點過程,重力對小球做的功及小球重力勢能的變化量;
(2)轉(zhuǎn)軸的角速度達(dá)到多大時,試管底所受壓力的最大值等于最小值的3倍;
(3)轉(zhuǎn)軸的角速度滿足什么條件時,會出現(xiàn)小球與試管底脫離接觸的情況.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

15.如圖所示,一名跳臺滑雪運動員經(jīng)過一段時間的加速滑行后從O點水平飛出,初速度為20m/s,已知O點是斜坡的起點,斜坡與水平面的夾角θ=37°,不計空氣阻力(sin37°=0.6,cos 37°=0.8;g取10m/s2).下列說法正確的是( 。
A.運動員離斜坡的最大距離為9mB.運動員離斜坡的最大距離為12m
C.運動員空中飛行了3sD.A點與O點的距離L=70m

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

2.如圖a理想變壓器,其原線圈2200匝,副線圈440匝,并接一個100Ω的負(fù)載電阻,

(1)當(dāng)原線圈接在44V直流電源上時,電壓表示數(shù)0V,電流表示數(shù)0A.
(2)當(dāng)原線圈接在如圖b所示的交變電源上時,電壓表示數(shù)44V,此時變壓器的輸入功率19.36W.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.當(dāng)人造地球衛(wèi)星離地面的高度增大時,則( 。
A.衛(wèi)星的速度和周期均增大B.運行速度增大,運行周期減小
C.運行速度減小,運行周期增大D.運行速度和運行周期都減小

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.如圖所示,在傾角θ=37°的斜面下端用一立柱固定一輕彈簧,彈簧上端放一質(zhì)量m=2kg,帶電量q=+2×10-5c的物塊(彈簧未與物塊相連接).物塊靜止于斜面的A點時,彈簧被一細(xì)線鎖定,彈性勢能EP=54J.B點為彈簧的原長位置,AB段斜面光滑,AB長度L1=1.5m;BC段粗糙,BC長度L2=1.6m.某時刻剪斷細(xì)線,物塊將沿斜面上滑,到達(dá)C點后,通過一圓弧軌道(只改變物塊的速度方向而不改變大小)進(jìn)入水平軌道CD部分運動,CD的長度L3=14m.在水平軌道CD上有一水平方向成45°斜向右下方的勻強(qiáng)電場,物塊離開D后從高為H=4.05m的平臺飛出,恰好從I處無碰撞地進(jìn)入粗糙的圓弧軌道內(nèi),已知過I處的半徑和豎直方向夾角為β=37°,最后沿圓弧軌道運動并剛好能通過軌道的最高點J.物塊和BC、CD段的動摩擦因數(shù)μ=0.5,圓板軌道的半徑R=1m.(物塊可視為質(zhì)點,物塊帶電量始終不變,g=10m/s2)求:
(1)物塊在BC上運動的加速度大小是多少?
(2)CD部分電場強(qiáng)度E的大小是多少?(結(jié)果可用根號表示)
(3)從B到J的過程中摩擦生熱是多少?

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