图示为一下粗上细且上端开口的薄壁玻璃管,管内有一段被水银密闭的气体,上管足够长,图中细管的截面积S1=1cm2,粗管的截面积S2=2cm2,管内水银长度hl=h2=2cm,封闭气体长度L=10cm,大气压强p0=76cmHg,气体初始温度为300K,若缓慢升高气体温度,求:
①粗管内的水银刚被全部挤出时气体的温度;
②气体的温度达到492K时,水银柱上端距玻璃管底部的距离。
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图示为一下粗上细且上端开口的薄壁玻璃管,管内有一段被水银密闭的气体,上管足够长,图中细管的截面积S1=1cm2,粗管的截面积S2=2cm2,管内水银长度hl=h2=2cm,封闭气体长度L=10cm,大气压强p0=76cmHg,气体初始温度为300K,若缓慢升高气体温度,求:
①粗管内的水银刚被全部挤出时气体的温度;
②气体的温度达到492K时,水银柱上端距玻璃管底部的距离。
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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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图示为一上粗下细且下端开口的薄壁玻璃管,管内有一段被水银密闭的气体,下管足够长,图中管的截面积分别为S1=2cm2、S2=1cm2,管内水银长度为h1=h2=2cm,封闭气体长度L=10cm.大气压强为p0=76cmHg,气体初始温度为300K.若缓慢升高气体温度,试求:
(ⅰ)当粗管内的水银刚被全部挤出时气体的温度;
(ⅱ)当气体温度为525K时,水银柱上端距玻璃管底部的距离.
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如图为一下粗上细且上端开口鼻的薄壁玻璃管,管内有一部分水银封住密闭气体,图中大小截面积分别为S1=2 cm2、S2=1 cm2,粗、细管内水银长度分别为h1 = h2 = 2 cm,封闭气体长度为L=22 cm,水银面上方管长H=30 cm。大气压强为P0=76 cmHg,气体初始温度为570C。求:
①若缓慢升高气体温度,升高至多高方可将所有水银全部挤入细管内?
②为不溢出水银,温度不能高于多少?
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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。求:(摄氏温度t与热力学温度T的关系是T=t+273 K)
(Ⅰ)封闭气体初始状态的压强;
(Ⅱ)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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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。求:(摄氏温度t与热力学温度T的关系是T=t+273 K)
(Ⅰ)封闭气体初始状态的压强;
(Ⅱ)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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