如图为上端开口粗细不同的的薄壁玻璃管,管内有水银封住一部分理想气体,上管足够长,粗细管截面积S1=2S2,粗细管内的水银长度分别为h1=h2=2cm,封闭气体长度L=16cm,气体初始温度为47℃。(大气压强p0=76cmHg),现缓慢升高封闭气体温度,求当所有水银全部刚压入细管内时:
(1)封闭气体的压强;
(2)封闭气体的温度。
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如图为上端开口粗细不同的的薄壁玻璃管,管内有水银封住一部分理想气体,上管足够长,粗细管截面积S1=2S2,粗细管内的水银长度分别为h1=h2=2cm,封闭气体长度L=16cm,气体初始温度为47℃。(大气压强p0=76cmHg),现缓慢升高封闭气体温度,求当所有水银全部刚压入细管内时:
(1)封闭气体的压强;
(2)封闭气体的温度。
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如图所示为“⊥”型上端开口的玻璃管,管内有一部分水银封住密闭气体,上管足够长,图中粗细部分的截面积为S1=2S2=2 cm2、h1=h2=12cm。封闭气体初始温度为t1=57℃,气体长度为L=22 cm,外界大气压强。求:
①若缓慢升高封闭气体温度,当所有水银全部压入细管内时封闭气体的压强;
②封闭气体温度至少升高到多少方可将所有水银全部压入细管内。
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如图所示为“⊥”型上端开口的玻璃管,管内有一部分水银封住密闭气体,上管足够长,图中粗细部分的截面积为S1=2S2=2 cm2、h1=h2=12cm。封闭气体初始温度为t1=57℃,气体长度为L=22 cm,外界大气压强。求:
①若缓慢升高封闭气体温度,当所有水银全部压入细管内时封闭气体的压强;
②封闭气体温度至少升高到多少方可将所有水银全部压入细管内。
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如图所示为一下粗上细且上端开口的薄壁玻璃管,管内有一部分水银封住密闭气体,上管足够长,图中大小截面积分别为S1=2cm2、S2=1cm2,粗细管内水银长度分别为h1=h2=2cm,封闭气体长度为L=22 cm。大气压强为p0=76cmHg,气体初始温度为57℃。求:
①若缓慢降低气体温度,降低至多少开尔文时,所有水银全部进入粗管内;
②若温度降低至237K,气体的长度为多少;
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如图所示为一下粗上细且上端开口的薄壁玻璃管,管内有一部分水银封住密闭气体,上管足够长,图中大小截面积分别为S1=2cm2、S2=1cm2,粗细管内水银长度分别为h1=h2=2cm,封闭气体长度为L=22 cm。大气压强为p0=76cmHg,气体初始温度为57℃。求:
①若缓慢降低气体温度,降低至多少开尔文时,所有水银全部进入粗管内;
②若温度降低至237K,气体的长度为多少;
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如图所示,一粗细均匀的长薄壁玻璃管上端封闭,下端开口,竖直插在足够深的水银槽中,水银槽的横截面积是玻璃管横截面积的10倍,管内封闭有一定质量的理想气体,开始时管内气柱长L=6cm,管内、外水银面的高度差为h=25cm。现将玻璃管沿竖直方向缓慢移动(管口未离开槽中水银面),使管内外的水银面恰好相平。整个过程管内气体的温度保持不变,若大气压强恒为P=75cmHg。求:
(1)管内外水银面恰好相平时管内气柱的长度;
(2)玻璃管该如何移动及移动了多少距离。
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如图所示为一下粗上细且上端开口的薄壁玻璃管,管内用水银封闭一定质量的理想气体,上管足够长。图中大小截面积分别为S1=2cm2、S2=lcm2。粗细管内水银柱长度h1=h2=2cm,封闭气体长度L=22cm。大气压强P0=76cmHg,气体初始温度为57℃。求
①若缓慢升高气体温度,升高至多少开尔文方可将所有水银全部挤入细管内。
②若温度升高至492K,液柱下端离开玻璃管底部的距离。
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如图所示为一下粗上细且上端开口的薄壁玻璃管,管内用水银封闭一定质量的理想气体,上管足够长。图中大小截面积分别为S1=2cm2、S2=lcm2。粗细管内水银柱长度h1=h2=2cm,封闭气体长度L=22cm。大气压强P0=76cmHg,气体初始温度为57℃。求
①若缓慢升高气体温度,升高至多少开尔文方可将所有水银全部挤入细管内。
②若温度升高至492K,液柱下端离开玻璃管底部的距离。
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如图甲所示为“⊥”型上端开口的玻璃管,管内有一部分水银封住密闭气体,上管足够长,图中粗细部分截面积分别为S1=2 cm2、S2=1cm2。封闭气体初始温度为57℃,气体长度为L=22 cm,乙图为对封闭气体缓慢加热过程中气体压强随体积变化的图线。(摄氏温度t与热力学温度T的关系是T=t+273 K)
求:(1)封闭气体初始状态的压强;
(2)若缓慢升高气体温度,升高至多少方可将所有水银全部压入细管内。
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