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【題目】如圖所示,一根長、一端封閉的細玻璃管開口向上豎直放置,管內用長的水銀柱封閉了一段長L的空氣柱。已知大氣壓強為p,若環境溫度不變,求:

若將玻璃管緩慢轉至水平并開口向右,求穩定后的氣柱長度;

將玻璃管放于水平桌面上并讓其以加速度為重力加速度向右做勻加速直線運動見圖乙,求穩定后的氣柱長度。

【答案】若將玻璃管緩慢轉至水平并開口向右,穩定后的氣柱長度為40cm;

將玻璃管放于水平桌面上并讓其以加速度為重力加速度向右做勻加速直線運動,穩定后的氣柱長度為24cm。

【解析】

氣體發生等溫變化,據玻意耳定律可求變化后氣柱的長度;需注意的是需考慮變化過程中是否有水銀溢出。

設將玻璃管緩慢轉至水平的過程中,水銀未溢出

初態:

末態:

由玻意爾定律可得

解得:

水銀未溢出

即若將玻璃管緩慢轉至水平并開口向右,穩定后的氣柱長度為40cm。

當玻璃管豎直時,對水銀柱有:

當玻璃管水平運動時,對水銀柱有:

對氣體:

聯立解得

即將玻璃管放于水平桌面上并讓其以加速度為重力加速度向右做勻加速直線運動,穩定后的氣柱長度為24cm

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,當滑動變阻器的滑鍵從最左端向右滑過2R/3時,電壓表的讀數由U0增大到2U0,若電源內阻不計,則下列說法中正確的是

A. 通過變阻器R的電流增大為原來的2

B. 變阻器兩端的電壓減小為原來的

C. R的阻值減小到零,則電壓表的示數為4U0

D. 以上說法都正確

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【題目】如圖所示,在勻速轉動的水平圓盤上,沿半徑方向放著用細線相連的質量均為m的兩個物體AB,它們分居圓心兩側,與圓心距離分別為RA=rRB=2r,與盤間的動摩擦因數μ相同,當圓盤轉速加快到兩物體剛好還未發生滑動時(設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力),下列說法正確的是(  )

A. 此時繩子張力為3μmg

B. 此時圓盤的角速度為

C. 此時A所受摩擦力方向沿半徑指向圓外

D. 此時燒斷細線,A仍相對盤靜止,B將做離心運動

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【題目】圖中畫出了氫原子的4個能級,并注明了相應的能量E.處在的能級的1200個氫原子向低能級躍遷時,能夠發出若干種不同頻率的光子.若這些受激氫原子最后都回到基態,假定處在量子數為n的激發態的氫原子躍遷到各較低能級的原子數都是處在該激發態能級上的原子總數的,已知金屬鉀的逸出功為.則在此過程中發出的光子,能夠從金屬鉀的表面打出光電子的光子數為

A. 2200 B. 2000 C. 1600 D. 2400

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【題目】盧瑟福從1909年起做了著名的a粒子散射實驗,并提出了原子核式結構模型。在盧瑟福核式結構模型的基礎上,玻爾引入定態假設和量子化條件提出了氫原子的玻爾模型.

根據玻爾模型,可假設靜止的基態氫原子的軌跡半徑為r、電子的質量為m、電子的電荷量為靜電力常量為k、普朗克常數為h;根據玻爾理論可知電子繞原子核僅在庫侖力的作用下做勻速圓周運動(提示:電子和原子核均可當做點電荷;以無窮遠處的電勢為零,電量為Q的正點電荷在距離自身L處的電勢為;氫原子的能量為電子繞核運動的動能和電勢能之和)。以下問題中氫原子均處于靜止狀態,求:

(1)在經典理論下,基態氫原子的核外電子繞核運動的線速度v

(2)電子繞核運動形成的等效電流l

(3)已知氫原子處于第一激發態時,電子繞核運動的軌跡半徑為4r;求氫原子第一激發態與基態能量差AE及氫原子從第一激發態躍遷至基態時釋放的光子的頻率v

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【題目】有一只小試管倒插在燒杯的水中,此時試管恰好浮于水面,試管內外水面的高度差為h,如圖所示如果改變溫度或改變外界大氣壓強則試管不考慮燒杯中水面的升降及試管壁的厚度  

A. 如僅升高溫度,則試管位置上升,h不變

B. 如僅升高溫度,則試管位置下降,h增大

C. 如僅升高外界壓強,則試管位置下降,h不變

D. 如僅升高外界壓強,則試管位置下降,h減小

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【題目】在某次載人飛船返回地面的模擬演練中,測得模擬艙距地面9m時速度為,并以這個速度勻速降落,在距地面時,模擬艙的緩沖發動機開始向下噴火,艙體開始勻減速降落直至到達地面速度為求:

模擬艙勻減速階段的加速度大小;

模擬艙從9m高處落到地面所用的時間.

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A. 等于 7.5 m /s B. 一定小于 15 m /s

C. 可能等于 15 m /s D. 可能大于 15 m /s

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1)用游標尺測出遮光條的寬度d,示數如圖乙所示,則d= cm

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ABCD

3)下列實驗操作中必要的是

A.調整軌道的傾角,在未掛重物時使小車能在軌道上勻速運動

B.必須滿足重物的質量遠小于小車的質量

C.必須保證小車由靜止狀態開始釋放

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