分析 ①升溫過程中,封閉氣體的壓強不變,根據(jù)蓋呂薩克定律直接求解
②根據(jù)牛頓第二定律求出減速上升過程的氣體壓強,根據(jù)玻意耳定律求出穩(wěn)定時的氣柱長度.
解答 解:①以封閉氣體為研究對象,升溫過程中,壓強不變
初態(tài):${V}_{1}^{\;}={l}_{1}^{\;}S=20S$ ${T}_{1}^{\;}=273+27=300K$
末態(tài):${V}_{2}^{\;}=(l-{H}_{0}^{\;})S=32S$ ${T}_{2}^{\;}=273+t$
由蓋呂薩克定律得:$\frac{{V}_{1}^{\;}}{{T}_{1}^{\;}}=\frac{{V}_{2}^{\;}}{{T}_{2}^{\;}}$
解得:t=207℃
②對水銀柱受力分析,根據(jù)牛頓第二定律有:$mg+{p}_{0}^{\;}S-pS=ma$
其中$a=\frac{g}{2}$
解得:$p={p}_{0}^{\;}+\frac{mg}{2S}$=${p}_{0}^{\;}+\frac{1}{2}ρg{H}_{0}^{\;}$=98cmHg
開始時有:${p}_{1}^{\;}={p}_{0}^{\;}+ρg{H}_{0}^{\;}=120cmHg$
因為忽略氣體溫度的變化,根據(jù)玻意耳定律有:${p}_{1}^{\;}{V}_{1}^{\;}={p}_{\;}^{\;}{V}_{\;}^{\;}$
即:120cmHg×20S=98cmHg×l′S
解得:l′=24.5cm
因為$l′+{H}_{0}^{\;}<l$,沒有水銀溢出,所以穩(wěn)定時氣柱的長度24.5cm
答:①緩慢升高封閉氣體溫度,溫度升高到207℃時水銀開始從管口溢出;
②當玻璃管向上以a=$\frac{1}{2}$g的加速度勻減速上升時,穩(wěn)定時氣柱的長度24.5cm.
點評 本題關(guān)鍵是分別以水銀柱和封閉氣體為研究對象,然后根據(jù)牛頓第二定律和氣體實驗定律列式求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在C→O的過程中,加速度變小 | B. | 在C→O的過程中,做變加速度運動 | ||
C. | 在O點速度最大,加速度為零 | D. | 電子在cd間做往復運動 |
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A. | B. | C. | D. |
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