9.如圖所示的均勻薄壁U形管,左管上端封閉,右管開口且足夠長,管的橫截面積為S,內(nèi)裝有密度為ρ的液體,右管內(nèi)有一質(zhì)量為m的活塞擱在固定卡口上,卡口與左管上端等高,活塞與管壁間無摩擦且不漏氣,溫度為T0時,左、右兩管內(nèi)液面等高,兩管內(nèi)空氣柱長度均為L,壓強均等于外界大氣壓P0,重力加速度為g現(xiàn)使左、右兩管溫度同時緩慢升高,在活塞離開卡口上升前,左、右兩管內(nèi)液面保持不動,試求:
①溫度升高到多少時,右管活塞開始離開卡口上升?
②溫度升高到多少時,左、右兩管內(nèi)液面高度差為L?

分析 ①選取右管活塞為研究對象,對其受力分析,利用共點力的平衡可得被封閉氣體的壓強.在活塞離開卡口之前,兩側(cè)的氣體體積不發(fā)生變化,對右管的氣體進行狀態(tài)分析,列狀態(tài)方程,可解得溫度T1
②右管活塞離開卡口后,右側(cè)的氣體壓強不再發(fā)生變化,以左側(cè)的氣體為研究對象,進行狀態(tài)分析,列狀態(tài)方程,可求得溫度T2

解答 解:①活塞剛離開卡口時,對活塞有mg+p0S=p1S
得${p_1}={p_0}+\frac{mg}{S}$
左、右兩管內(nèi)氣體體積不變,對右管氣體利用查理定律有$\frac{p_0}{T_0}=\frac{p_1}{T_1}$
得${T_1}={T_0}({1+\frac{mg}{{{p_0}S}}})$
②左管內(nèi)氣體長度為$\frac{3L}{2}$,壓強為${p_2}={p_0}+\frac{mg}{S}+ρgL$
應(yīng)用理想氣體的狀態(tài)方程有$\frac{{{p_0}LS}}{T_0}=\frac{{{p_2}•\frac{3L}{2}S}}{T_2}$
得${T_2}=\frac{{3{T_0}}}{{2{p_0}}}({{p_0}+\frac{mg}{S}+ρgL})$
答:①溫度升高到${T_1}={T_0}({1+\frac{mg}{{{p_0}S}}})$時,右管活塞開始離開卡口上升;
②溫度升高到${T_2}=\frac{{3{T_0}}}{{2{p_0}}}({{p_0}+\frac{mg}{S}+ρgL})$時,左、右兩管內(nèi)液面高度差為L.

點評 該題考查了理想氣體狀態(tài)方程的應(yīng)用,具體注意以下兩個方面:
1、在求解被封閉氣體氣體的壓強時,有時需要對活塞或液柱進行受力分析,利用力的平衡解答.在選取研究對象時,往往以受力較少的那個物體為研究對象.
2、對于研究在U型管內(nèi)被封閉的氣體的狀態(tài)參量的變化時,要正確的確定理想氣體的狀態(tài),分析其狀態(tài)參量,選擇相應(yīng)的狀態(tài)方程進行解答

練習(xí)冊系列答案
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19.如圖所示,兩根長直導(dǎo)線豎直插入光滑絕緣水平桌面上的M、N兩小孔中,O為M、N連線中點,連線上a、b兩點關(guān)于O點對稱;導(dǎo)線均通有大小相等、方向向上的電流;已知長直導(dǎo)線在周圍產(chǎn)生的磁場的磁感應(yīng)強度B=k$\frac{I}{r}$,式中k是常數(shù)、I是導(dǎo)線中電流、r為點到導(dǎo)線的距離;一帶正電的小球以初速度v0從a點出發(fā)沿連線運動到b點.關(guān)于上述過程,下列說法正確的是( 。
A.小球一直做勻速直線運動B.小球先做加速運動后做減速運動
C.小球?qū)ψ烂娴膲毫σ恢痹谠龃?/td>D.小球?qū)ψ烂娴膲毫ο葴p小后增大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.如圖所示,跳水運動員最后踏板的過程可以簡化為下述模型:運動員從高處落到處于自然狀態(tài)的跳板(A位置)上,隨跳板一同向下做變速運動到達最低點(B位置).對于運動員從開始與跳板接觸到運動至最低點的過程,下列說法中正確的是( 。
A.在這個過程中,運動員的動能一直在減小
B.運動員到達最低點時,其所受外力的合力為零
C.在這個過程中,運動員所受重力對他做的功小于跳板的作用力對他做的功
D.在這個過程中,跳板的彈性勢能一直在增加

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.下列說法中正確的是( 。
A.γ射線是波長很短的電磁波,它的穿透能力比β射線要強
B.物體動量的變化率等于它所受的合外力
C.氡的半衰期為3.8天,若取4個氡原子核,經(jīng)7.6天后就一定剩下一個氡原子核
D.用同一頻率的光照射不同的金屬,如果都能產(chǎn)生光電效應(yīng),則逸出功大的金屬產(chǎn)生的光電子的最大初動能也大
E.按照玻爾理論,氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道運動時,電子的動能減小,原子總能量增加

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.如圖,半徑R=0.4m的圓盤水平放置,繞豎直軸OO′勻速轉(zhuǎn)動,在圓心O正上方h=0.8m高處固定一水平軌道PQ,轉(zhuǎn)軸和水平軌道交于O′點.一質(zhì)量m=1kg的小車(可視為質(zhì)點),在F=4N的水平恒力作用下,從O′左側(cè)x0=2m處由靜止開始沿軌道向右運動,當小車運動到O′點時,從小車上自由釋放一小球,此時圓盤半徑OA與x軸重合.規(guī)定經(jīng)過O點水平向右為x軸正方向.小車與軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,g取10m/s2
(1)若小球剛好落到A點,求小車運動到O′點的速度;
(2)為使小球能落到圓盤上,求水平拉力F作用的距離范圍.

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14.在光滑、絕緣的水平桌面上有一質(zhì)量m=0.1kg、電荷量q=0+0.001C的帶電小球,以初速度v0=2m/s沿桌面做直線運動,其電勢能Ep隨位移x變化的關(guān)系如圖所示.在x=0到x=6m的范圍內(nèi),下列說法正確的是(  )
A.帶電小球由x=0運動到x=2m的過程中,電場力做0.2J的功
B.在x=0到x=2m的范圍內(nèi),場強沿x方向的分量大小為100V/m,方向沿+x方向
C.在x=2m到x=6m的范圍內(nèi),場強沿x方向的分量大小為200V/m,方向沿+x方向
D.帶電小球由石x=2m運動到x=6m,經(jīng)歷的時間為4s

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.兩木板M1=0.5kg,M2=0.4kg,開始時M1、M2都靜止于光滑水平面上,小物塊m=0.1kg以初速度v=10m/s滑上M1的表面,最后停在M2上時速度為v2=1.8m/s,求:
①最后M1的速度v1
②在整個過程中克服摩擦力所做的功.

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18.如圖所示為一交變電流的電壓隨時間變化的圖象,正半軸是正弦曲線的一部分,則此交變電流電壓的有效值是( 。
A.$\sqrt{34}$VB.5VC.2.5$\sqrt{2}$VD.3V

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4.如圖所示,上端開口的光滑圓柱形絕熱氣缸豎直放置,質(zhì)量m=4kg、截面積S=40cm2的活塞將一定質(zhì)量的理想氣體封閉在氣缸內(nèi),在氣缸內(nèi)距缸底某處設(shè)有卡環(huán)ab,使活塞只能向上滑動,開始時活塞擱在ab上,缸內(nèi)氣體的壓強等于大氣壓強,溫度為300K.現(xiàn)通過內(nèi)部電熱絲加熱汽缸內(nèi)氣體,直至活塞恰好離開ab,已知大氣壓強p0=1.0×105Pa,(g取10m/s2
(1)求氣缸內(nèi)氣體的溫度;
(2)繼續(xù)加熱氣缸內(nèi)的氣體,使活塞緩慢上升,則此過程中(活塞未滑出氣缸),氣體的內(nèi)能增加(填“增加”或“減少”),氣體吸收的熱量大于(填“大于”、“小于”或“等于”)氣體對外界做的功.

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