在地面上用水银封闭了一部分空气,如图所示,当将玻璃管液位计拿到高山顶上时,管中的水银柱将

(2007o上海)如图所示,一定质量的空气被水银封闭在静置于竖直平面的U型玻璃管内,右管上端开口且足够长,右管内水银面比左管内水银面高h,能使h变大的原因是(  )A.环境温度升高B.大气压强升高C.沿管壁向右管内加水银D.U型玻璃管自由下落考点:;;.专题:.分析:开始时水银柱在大气压强和内部空气压强的作用下处于平衡状态,要使两端液面的高度差变大,应改变内部气体与外部大气压强的压强差.解答:解:以液柱h为研究对象,由受力平衡可知:P=P0+h,则有:A、环境温度升高时,大气压强不变,而封闭气体压强增大,重新达平衡后h增大,故A正确;B、大气压强增大时,液柱将左移使左侧液面上移,故重新平衡后高端的高度差减小,故B错误;C、向右管加入水银时,左侧液面上升使左侧气体压强增大,大气压强不变,故重新平衡后,由上式可得h变大,故C正确;D、U型管自由下落时,液柱失重故对气体没有压力,内外压强相等,而此时左侧气体压强大于P0,故在自由下落中体积要增大,故液柱右移,高度差h增大,故D正确;故选ACD.点评:求解封闭气体的压强关键在于找准研究对象,通过分析受力或分析压强得出平衡关系即可求出,注意封闭气体对各个器壁的压强相等.声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:★★★★★推荐试卷
解析质量好解析质量中解析质量差如图所示,在粗细均匀的直玻璃管中,用长为h的一段水银柱封 闭一定质量的空气,当时大气压强为P 0
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如图所示,在粗细均匀的直玻璃管中,用长为h的一段水银柱封 闭一定质量的空气,当时大气压强为P 0
在粗细均匀的直玻璃管中://d,被封闭气体压强是多少,用长为h的一段水银柱封 闭一定质量的空气;g)加速下降时,当玻璃管与电梯共同以大小为a的加速度(a&lt,当时大气压强为P 0
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出门在外也不愁在地面上用一段水银密封了一部分空气,当玻璃管拿到山顶上时,管中的水银柱将_百度作业帮
在地面上用一段水银密封了一部分空气,当玻璃管拿到山顶上时,管中的水银柱将
下降因为外界大气压强变小了粗细均匀的光滑长直玻璃管,上端封闭,下端开口,开口端竖直插入水银槽中,管中有三段水银柱,如图所示,上两段水银柱长度分别为L1 、L2,下段水银柱与槽中水银相通,高度差为L3 ,在A 、B两空间均有理想气体,系统各部_百度作业帮
粗细均匀的光滑长直玻璃管,上端封闭,下端开口,开口端竖直插入水银槽中,管中有三段水银柱,如图所示,上两段水银柱长度分别为L1 、L2,下段水银柱与槽中水银相通,高度差为L3 ,在A 、B两空间均有理想气体,系统各部分均平衡,如B中气体透过中间一段水银柱与A中气体混合,再达到稳定后,则正确说法为( )(A)如管顶部分为真空,水银柱L1将上升(B)如管顶部分为真空,三段水银柱总长度不变(C)如管顶部分有空气,水银柱L1将下降(D)如管顶部分有空气,三段水银柱总长度将变大
A如管顶部分为真空,则大气压等于L1+L2+L3.此时pA=L1
正确说法为(A)如管顶部分为真空,水银柱L1将上升(B)如管顶部分为真空,三段水银柱总长度不变
如图所示,粗细均匀的细直玻璃管上端封闭,开口端竖直向下插入水银槽中,故排除B所以综上 答案应该为C 没有图片啊?
B啊,因为内部总体压力未变
(A)如管顶部分为真空,水银柱L1将上升
A、B因为顶部为真空,说明L1+L2+L3>760mm。密闭系统,理想气体。外部压强不变,内部水银柱长度也应不变。所以答案B正确。另,气体从B至A,则气体压强减少,气体体积应增大。而水银部分高度不变,体积不变。水银+气体总体积增大,所以只能是真空部分体积减少。故A正确。...
正确答案就是AB,来迟了,给我点分吧。T_T当前位置:
>>>如图所示,上端封闭的玻璃管插在水银槽中,管内封闭着一段空气柱..
如图所示,上端封闭的玻璃管插在水银槽中,管内封闭着一段空气柱l,管内外水银面的高度差为h,若使玻璃管绕其最下端的水平轴偏离竖直方向一定角度,则管内外水银面的高度差h和管内气体长度l将(  )A.h增大B.h减小C.l增大D.l减小
题型:多选题难度:偏易来源:青浦区一模
设大气压为P0,封闭气体压强P=P0-h,玻璃管绕其最下端的水平轴偏离竖直方向一定角度,水银柱的有效高度h变小,封闭气体压强变大,玻璃管内外水银面的高度差变小;气体温度不变,压强变大,由玻意耳定律可知,气体体积变小,则管内气体长度l变小;故AC错误,BD正确;故选BD.
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据魔方格专家权威分析,试题“如图所示,上端封闭的玻璃管插在水银槽中,管内封闭着一段空气柱..”主要考查你对&&气体的压强,理想气体状态方程&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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气体的压强理想气体状态方程
气体的状态参量:1、温度:宏观上表示物体的冷热程度,微观上是分子平均动能的标志。两种温标的换算关系:T=(t+273)K。绝对零度为-273.15℃,它是低温的极限,只能接近不能达到。 2、气体的体积:气体的体积不是气体分子自身体积的总和,而是指大量气体分子所能达到的整个空间的体积。封闭在容器内的气体,其体积等于容器的容积。 3、气体的压强:气体作用在器壁单位面积上的压力。数值上等于单位时间内器壁单位面积上受到气体分子的总冲量。①产生原因:大量气体分子无规则运动碰撞器壁,形成对器壁各处均匀的持续的压力。 ②决定因素:一定气体的压强大小,微观上决定于分子的运动速率和分子密度;宏观上决定于气体的温度和体积。& 理想气体状态方程:1.表述:一定质量气体的状态变化时,其压强和体积的乘积与热力学温度的比是个常数.2.表达式:这个常数C由气体的种类与气体的质量决定,或者说这个常数由物质的量决定,与其他参量无关3.适用条件:质量一定、理想气体4.与实验定律的关系:气体的三个实验定律是理想气体状态方程的特例:5.两个推论:(1)密度方程:上式与气体的质量无关,即不要求质量恒定(2)道尔顿分压定律:一定质量的气体分成n份(或将n份气体合为一份)时此式要求气体的质量不变,即前后总质量相同活塞类问题的解法:
&1.一般思路 (1)分析题意,确定对象:热学研究对象(一定质量的气体);力学研究对象(活塞、缸体或系统)。 (2)分析物理过程,对热学对象依据气体实验定律列方程;对力学对象依据牛顿运动定律列方程。 (3)挖掘隐含条件,列辅助方程。 (4)联立求解,检验结果。 2.常见类型 (1)系统处于力学的平衡状态,综合利用气体实验定律和平衡方程求解。 (2)系统处于力学的非平衡状态,综合利用气体实验定律和牛顿运动定律求解。 (3)容器与封闭气体相互作用满足守恒定律的条件(如动量守恒、能量守恒、质量守恒等)时,可联立相应的守恒方程求解。 (4)多个相互关联的气缸分别密闭几部分气体时,可分别研究各部分气体,找出它们各自遵循的规律,列出相应的气体状态方程,再列出各部分气体压强之间及体积之问的关系式,联立求解。变质量气体问题的处理方法:气体三定律与气体的状态方程都强调“一定质量的某种气体”,即气体状态变化时,气体的质量不能变。用气体三定律与气体状态方程研究变质量气体问题时有多种不同的处理方法。 (1)口袋法:给初状态或者末状态补接一个口袋,把变化的气体用口袋收集起来,从而保证质量不变。 (2)隔离法:对变化部分和不变部分隔离.只对不变部分进行研究,从而实现被研究的气体质量不变。 (3)比较常数法:气体常数与气体质量有关,质量变化,气体常数变化;质量不变,气体常数不变。根据各个状态的已知状态参量计算出各个状态下的气体常数C,然后进行比较。 (4)利用推论法:气体的密度方程不要求质量恒定,可由此得到相应状态的密度,再结合体积等解决问题。也可利用分压定律来研究变质量气体的问题。具体来说,有以下四种典型的情景,可以通过选择适当的对象化变质量为定质量: ①充气问题向球、轮胎中充气是一个典型的气体变质量问题,只要选择球内原有气体和即将打入的气体作为研究对象,就可把充气过程中的气体质量变化问题转化为定质量气体的状态变化问题。 ②抽气问题从容器内抽气的过程中,容器内的气体质量不断减小,这属于变质量问题。分析时,将每次抽气过程中抽出的气体和剩余气体看成整体来作为研究对象,质量不变,抽气过程中的气体可看成是等温膨胀过程。 ③灌气问题将一个大容器里的气体分装到多个小容器中的问题也是一个典型的变质量问题。分析这类问题时,可以把大容器中的气体和多个小容器中的气体看成整体来作为研究对象,将变质量问题转化为定质量问题。 ④漏气问题容器漏气过程中气体的质量不断发生变化,属于变质量问题,不能用理想气体状态方程求解。如果选容器内剩余气体为研究对象,便可使问题变成一定质量的气体状态变化,可用理想气体状态方程求解。
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