如图所示,两个导热的圆筒底部有一条细短管连通,圆筒内装有约20cm深的水银,K为阀门,处于关闭状态。左侧大圆筒的横截面积,水银面到圆筒顶部的高度,水银上方是空气,空气的压强,室温。左侧圆筒中竖直放置一根托里拆利管,管的横截面积远小于两圆筒的横截面积,托里拆利管中水银上方有氮气,氮气柱的长度,水银柱的高度。右侧小圆筒的横截面积,一个活塞紧贴水银放置。已知大气压强。求:
(Ⅰ)若环境温度缓慢升高,左侧圆筒内空气的压强变为多大?
(Ⅱ)在环境温度为时,用力控制右侧圆筒中活塞,打开阀门K,使活塞缓慢升高后固定,则托里拆利管中氮气柱的长度最终变为多大?(结果可以带跟号)
高三物理解答题中等难度题
如图所示,两个导热的圆筒底部有一条细短管连通,圆筒内装有约20cm深的水银,K为阀门,处于关闭状态。左侧大圆筒的横截面积,水银面到圆筒顶部的高度,水银上方是空气,空气的压强,室温。左侧圆筒中竖直放置一根托里拆利管,管的横截面积远小于两圆筒的横截面积,托里拆利管中水银上方有氮气,氮气柱的长度,水银柱的高度。右侧小圆筒的横截面积,一个活塞紧贴水银放置。已知大气压强。求:
(Ⅰ)若环境温度缓慢升高,左侧圆筒内空气的压强变为多大?
(Ⅱ)在环境温度为时,用力控制右侧圆筒中活塞,打开阀门K,使活塞缓慢升高后固定,则托里拆利管中氮气柱的长度最终变为多大?(结果可以带跟号)
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如图所示,两个导热的圆筒底部有一条细短管连通,圆筒内装有约20cm深的水银,K为阀门,处于关闭状态。左侧大圆筒的横截面积,水银面到圆筒顶部的高度,水银上方是空气,空气的压强,室温。左侧圆筒中竖直放置一根托里拆利管,管的横截面积远小于两圆筒的横截面积,托里拆利管中水银上方有氮气,氮气柱的长度,水银柱的高度。右侧小圆筒的横截面积,一个活塞紧贴水银放置。已知大气压强。求:
(Ⅰ)若环境温度缓慢升高,左侧圆筒内空气的压强变为多大?
(Ⅱ)在环境温度为时,用力控制右侧圆筒中活塞,打开阀门K,使活塞缓慢升高后固定,则托里拆利管中氮气柱的长度最终变为多大?(结果可以带跟号)
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如图所示,两个导热的圆筒底部有一条细短管连通,圆筒内装有约20 cm深的水银,K为阀门,处于关闭状态。左侧大圆筒的横截面积S1=800 cm2,水银面到圆筒顶部的高度H=115 cm,水银上方是空气,空气的压强P1=100 cmHg,室温t1=27℃。左侧圆筒中竖直放置一根托里拆利管,管的横截面积远小于两圆筒的横截面积,托里拆利管中水银上方有氮气,氮气柱的长度L1=20 cm,水银柱的高度L2=70 cm。右侧小圆筒的横截面积S2=100 cm2,一个活塞紧贴水银放置。已知大气压强P0=75 cmHg。求:
(ⅰ)若环境温度缓慢升高60℃,左侧圆筒内空气的压强变为多大?
(ⅱ)在环境温度为60℃时,用力控制右侧圆筒中活塞,打开阀门K,使活塞缓慢升高h1=40 cm后固定,则托里拆利管中氮气柱的长度最终变为多大?(结果可以带根号)
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如图所示,两个导热的圆筒底部有一条细短管连通,圆筒内装有约20cm深的水银,K为阀门,处于关闭状态.左侧大圆筒的横截面积S1=800cm2, 水银面到圆筒顶部的高度H=115cm,水银上方是空气,空气的压强P1=100cmHg,室温t1=27°C.左侧圆筒中竖直放置一根托里拆利管,管的横截面积远小于两圆筒的横截面积,托里拆利管中水银上方有氮气,氮气柱的长度L1=20cm,水银柱的高度L2=70cm.右侧小圆筒的横截面积S2=100cm2,一个活塞紧贴水银放置.已知大气压强P0=75cmHg.求:
(I)若环境温度缓慢升高 60°C,左侧圆筒内空气的压强变为多大?
(II)在环境温度升高 60°C后,用力控制右侧圆筒中活塞,打开阀门K,使活塞缓慢升高h1=40cm后固定,则托里拆利管中氮气柱的长度最终变为多大(结果可以带根号)
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如图所示,两个导热的圆筒底部有一条细短管连通,圆筒内装有约20cm深的水银,K为阀门,处于关闭状态.左侧大圆筒的横截面积S1=800cm2, 水银面到圆筒顶部的高度H=115cm,水银上方是空气,空气的压强P1=100cmHg,室温t1=27°C.左侧圆筒中竖直放置一根托里拆利管,管的横截面积远小于两圆筒的横截面积,托里拆利管中水银上方有氮气,氮气柱的长度L1=20cm,水银柱的高度L2=70cm.右侧小圆筒的横截面积S2=100cm2,一个活塞紧贴水银放置.已知大气压强P0=75cmHg.求:
(I)若环境温度缓慢升高 60°C,左侧圆筒内空气的压强变为多大?
(II)在环境温度升高 60°C后,用力控制右侧圆筒中活塞,打开阀门K,使活塞缓慢升高h1=40cm后固定,则托里拆利管中氮气柱的长度最终变为多大(结果可以带根号)
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如图,横截面积分别为2S、3S的密闭导热汽缸A、B,高度相等,底部通过细管连通,汽缸B顶部旁边有一阀门K,初始时阀门关闭。A、B底部装有水银,汽缸A中被封闭理想气体高度为h=15cm,汽缸B中被封闭理想气体高度为2h,打开阀门K,经足够长时间后两汽缸内液面高度恰好相等。外界大气压p0=75cmHg,不考虑环境温度的变化,求打开阀门后,从阀门溢出的气体初态的体积与汽缸B内初态气体的总体积之比。
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如图所示,横截面积分别为2S、3S的圆筒形导热容器,底部通过一细管相接通,圆筒高均为40cm,左圆筒开口,右圆简封闭,底部装入水银,稳定时,右侧封闭理想气体高30cm,左侧水银面距圆筒口15cm,现用一轻质话塞封住左侧筒口,并用力缓慢向下推活塞,直至两圆筒内水银面相平,已知大气压强P0=75cmHg,不考虑周围环境温度的变化,求此过程中活塞下降的高度。
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如图所示,导热气缸由半径不同的两个圆柱形容器组成,气缸上部横截面积为1.5S,深度为0.5L,下部横截面积为S,深度为L,侧面有阀门C,C处于打开状态。活塞上表面通过滑轮与一水桶相连。关闭阀门后向水桶中缓慢加水,使活塞上升到距气缸上口0.3L处停下。已知:大气压强为p0,室温为T0,重力加速度为g,不计一切摩擦,忽略水桶质量、活塞厚度及活塞质量。求:
(i)加入桶中水的质量;
(ii)将桶中的水取走一半,并对缸中气体缓慢加热,当活塞再次停于离气缸上口0.3L处时,气体的温度。
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如图所示,导热气缸由半径不同的两个圆柱形容器组成,气缸上部横截面积为1.5S,深度为0.5L,下部横截面积为S,深度为L,侧面有阀门C,C处于打开状态。活塞上表面通过滑轮与一水桶相连。关闭阀门后向水桶中缓慢加水,使活塞上升到距气缸上口0.3L处停下。已知:大气压强为p0,室温为T0,重力加速度为g,不计一切摩擦,忽略水桶质量、活塞厚度及活塞质量。求:
(i)加入桶中水的质量;
(ii)将桶中的水取走一半,并对缸中气体缓慢加热,当活塞再次停于离气缸上口0.3L处时,气体的温度。
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如图所示,容器A和汽缸B都能导热,均处于27℃的环境中,汽缸B上方与大气连通,大气压强为P0=1.0×105Pa.开始时阀门K关闭。A内为真空,其容积VA=1.2L,B内活塞横截面积S=100cm2、质量m=1kg,活塞下方充有理想气体,其体积Vs=4.8L.活塞上方恰与汽缸上部接触但没有弹力。A与B间连通细管体积不计,打开阀门K后使活塞缓慢下移。不计摩擦,g取10m/s2。
①求稳定后活塞的位置及活塞下移过程中汽缸B内气体对活塞做的功。
②稳定后将阀门K再次关闭,然后把整个装置放置于207℃的恒温槽中。求活塞稳定后汽缸B内气体的压强。
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