内容正文:
新蔡一高2025-2026学年下期6月月考高二物理试卷
一、单选题
1. 从筷子上滴下一滴水,体积约为,这一滴水中含有水分子的个数最接近以下哪一个值?(已知阿伏伽德罗常量,水的摩尔体积为)( )
A. 个 B. 个 C. 个 D. 个
2. 如图甲所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A,整个过程由两个等温过程和两个等容过程组成,状态A和状态D的气体分子热运动速率的统计分布图像如图乙所示。则下列说法正确的是( )
A. 过程中,单位体积中的气体分子数目增大
B. 过程中,外界对气体做负功
C. 状态D对应的是图乙中的图线②
D. 状态C中每个气体分子的动能都比状态A中的大
3. 一定质量的理想气体,体积保持不变。在甲、乙两个状态下,该气体分子速率分布图像如图所示。与状态甲相比,该气体在状态乙时( )
A. 分子的数密度较大
B. 分子间平均距离较小
C. 每个分子的动能都较大
D. 单位时间内分子碰撞单位面积器壁的次数较多
4. 下列说法正确的是( )
A. 半导体掺杂温度越高掺杂效果越好是因为温度升高时,所有分子的热运动速率都增加
B. 翻松土壤可以破坏土壤里的毛细管,从而防止土壤中的水分散失
C. 喷泉喷射到空中形成一个个球形的小水珠,这是表面张力作用使其表面具有扩张趋势引起的结果
D. 液晶是液体和晶体的混合物
5. 处于能级6和能级4的氢原子分别跃迁到能级2所产生的两种可见光,照射图甲所示的光电效应装置,得到图乙所示的光电流和电压的关系曲线Ⅰ和Ⅱ,两光的频率分别为、则( )
A. Ⅰ是氢原子从能级6跃迁到能级2所发出的光
B. 普朗克常量的值为
C. 图甲中变阻器滑动触头P从a向b移动过程中,光电流会持续减小到零
D. Ⅰ、Ⅱ两种光照射同一双缝干涉装置,Ⅱ光的亮纹间距大
6. 如图所示,关于氢原子能级和谱线图,下列说法正确的是( )
A. 氢原子辐射光子的频率条件是
B. 处于基态的氢原子可以吸收能量为11eV的光子而跃迁到高能级
C. 所有原子光谱都有多条谱线,所以不能用来鉴别物质和确定物质的组成成分
D. 一个氢原子处于激发态,向基态跃迁时,可能辐射出10种不同频率的光子
7. 如图所示,导热性能良好且两端封闭的圆柱形玻璃管竖直放置,内有一段水银柱把玻璃管内空气分为上下两段气柱。现使温度逐渐降低,则在此过程中玻璃管内的水银柱( )
A. 会向上移动 B. 会向下移动
C. 不会移动 D. 如何移动跟上下两部分气柱的长度有关
二、多选题
8. PET(正电子发射型计算机断层显像)的基本原理是:将放射性同位素注入人体,参与人体的代谢过程。在人体内衰变放出正电子,与人体内负电子相遇而湮灭转化为一对光子,被探测器探测到,经计算机处理后产生清晰的图像。根据PET原理,下列说法正确的是( )
A. 衰变的方程式为
B. 正负电子湮灭的方程式:
C. PET中所选的放射性同位素的半衰期应较长
D. 将放射性同位素注入人体,的主要用途是作为示踪原子
9. 钋是“藏”在香烟中的放射性元素。钋发生衰变的核反应方程为,则下列说法正确的是( )
A. 粒子与粒子均带正电
B. 粒子电离能力比粒子强
C. 粒子由释放
D. 与的核子平均质量相等
10. 1824年,法国工程师卡诺提出了一个理想热力学循环,即卡诺循环。已知卡诺循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,密闭容器内封闭一定质量的理想气体,能在a、b、c、d四个状态间转化,其p-V图像如图所示。已知a→b和c→d为等温过程,b→c和d→a为绝热过程,下列说法正确的是( )
A. a→b过程的温度T₁高于c→d过程的温度T₂
B. 状态a单位时间撞击单位面积容器壁的气体分子数少于状态b
C. a→b过程气体吸收的热量高于c→d过程气体放出的热量
D. a→b过程气体吸收的热量低于c→d过程气体放出的热量
三、实验题
11. 在“油膜法估测油酸分子的大小”实验中
(1)以下说法正确的是________
A. 图示油膜形状是由于撒粉太少引起的
B. 按图示油膜面积进行计算,测得油酸分子直径偏大
C. 油酸酒精溶液放置长时间后使用,测得油酸分子直径偏大
(2)实验中要让油酸在水面尽可能散开,形成单分子油膜,并将油酸分子看成球形且紧密排列。这体现的物理思想方法为___________(填选项前的字母)。
A. 控制变量法 B. 等效替代法 C. 理想化模型法
(3)测得一滴油酸酒精溶液所含纯油酸的体积为V,根据画有油膜轮廓的玻璃板上的坐标方格,数出轮廓范围内正方形的个数,整格的数量为个,多于半格不足整格的数量为个,已知每格的面积为S,则油酸分子的直径为________。
12. 用DIS研究一定质量气体在温度不变时,压强与体积关系的实验装置如图甲所示,实验步骤如下:①把注射器活塞移至注射器中间位置,将注射器与压强传感器、数据采集器、计算机逐一连接;②移动活塞,记录注射器的刻度值V,同时记录对应的由计算机显示的气体压强值P;③用图像处理实验数据,得出如图乙所示图线。
(1)在做实验操作过程中,要采取以下做法:______是为了保证实验的恒温条件,______是为了保证气体的质量不变。(填入相应的字母代号)
A.用橡皮帽堵住注射器的小孔 B.移动活塞要缓慢
C.实验时,不要用手握住注射器 D.在注射器活塞上涂润滑油
(2)该同学的两次实验操作完全正确,根据实验数据在图像上作出了两条不同的直线,如图乙中的图线1、2所示,出现这种情况的可能原因是____________。
四、解答题
13. 2025年5月1日,安徽合肥的紧凑型全超导托卡马克核聚变实验装置(BEST)正式启动总装,比原计划提前两个月。这是全球首个实现“聚变能发电演示”的装置,标志着人类向“终极能源”商业化迈出关键一步。核裂变产生的放射性废料,对环境造成很大污染。核聚变最常用的材料是氢的同位素和,反应后产生惰性气体氦()和中子。中子辐射产生的活化材料半衰期仅数十年,更加安全。已知的比结合能是1.09MeV,的比结合能是2.78MeV,的比结合能是7.03MeV,中子的结合能为0,光速元电荷。求
(1)写出一个氘核与一个氚核聚变反应方程;
(2)一个氘核与一个氚核聚变过程释放出的能量;
(3)一个氘核与一个氚核聚变过程中质量亏损多少kg。(结果保留两位有效数字)
14. 重型货车采用的空气刹车系统的工作原理可简化如下:当空气压缩机内气体压强达到时,单向阀门打开,单向阀门关闭,压缩机向容积为16V的储气罐内充气,当储气罐内气体压强达到后,压缩机停止充气,系统做好刹车准备;踩下制动踏板时,关闭,打开,储气罐向刹车气室排气,使汽车制动。已知每一次压缩气体前,压缩机吸入气体的压强均为、体积均为,且每一次都能把吸入的气体全部压入储气罐中。不计气体温度的变化和导气管的容积。
(1)当刚要打开时,压缩机内气体的体积为多大?
(2)现储气罐内气体压强为,求下一次刹车前压缩机工作的次数。
15. 为了测量一些形状不规则而又不便浸入液体的固体体积,可用如图所示的装置测量。操作步骤和实验数据如下:a.打开阀门K,使管A、容器C、容器B和大气相通。上下移动D,使左侧水银面到达刻度n的位置;b.关闭K,向上举D,使左侧水银面达到刻度m的位置。这时测得两管水银面高度差为19.0cm;c.打开K,把被测固体放入C中,上下移动D,使左侧水银面重新到达位置n,然后关闭K;d.向上举D,使左侧水银面重新到达刻度m处,这时测得两管水银面高度差为20.6cm。已知容器C和管A的总体积为1000cm3,求被测固体的体积?
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
新蔡一高2025-2026学年下期6月月考高二物理试卷
一、单选题
1. 从筷子上滴下一滴水,体积约为,这一滴水中含有水分子的个数最接近以下哪一个值?(已知阿伏伽德罗常量,水的摩尔体积为)( )
A. 个 B. 个 C. 个 D. 个
【答案】B
【解析】
【详解】这一滴水的物质的量为
分子数为
故选B。
2. 如图甲所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A,整个过程由两个等温过程和两个等容过程组成,状态A和状态D的气体分子热运动速率的统计分布图像如图乙所示。则下列说法正确的是( )
A. 过程中,单位体积中的气体分子数目增大
B. 过程中,外界对气体做负功
C. 状态D对应的是图乙中的图线②
D. 状态C中每个气体分子的动能都比状态A中的大
【答案】C
【解析】
【详解】A.从状态B到状态C,气体的体积不变,所以单位体积中的气体分子数目不变,故A错误;
B.从状态A到状态B,气体的体积变小,外界对气体做正功,故B错误;
C.因当温度升高、分子热运动加剧时,速率较大的分子所占百分比增高,分布曲线的峰值向速率大的方向移动即向高速区扩展,峰值变低,曲线变宽、变平坦,由题图知状态D的温度高,所以对应的是图线②,故C正确;
D.根据理想气体状态方程
可知C状态的温度高于A状态的温度,温度是分子平均动能的标志,不代表每个分子的动能,所以状态C中不是每个气体分子的动能都比状态A中的大,故D错误。
故选C。
3. 一定质量的理想气体,体积保持不变。在甲、乙两个状态下,该气体分子速率分布图像如图所示。与状态甲相比,该气体在状态乙时( )
A. 分子的数密度较大
B. 分子间平均距离较小
C. 每个分子的动能都较大
D. 单位时间内分子碰撞单位面积器壁的次数较多
【答案】D
【解析】
【详解】A.由图可知,乙曲线峰值向速率大的方向移动,说明乙状态温度较高,即。气体质量一定,分子总数不变,体积不变,则分子的数密度不变,故A错误;
B.由于体积和分子总数均不变,分子间的平均距离不变,故B错误;
C.温度是分子平均动能的标志,,则乙状态分子的平均动能较大,但并非每个分子的动能都较大,这是统计规律,故C错误;
D.气体压强由分子数密度和平均动能决定。数密度不变,温度升高,分子平均动能增大,平均速率增大,分子运动更剧烈,因此单位时间内分子碰撞单位面积器壁的次数较多,故D正确。
故选D。
4. 下列说法正确的是( )
A. 半导体掺杂温度越高掺杂效果越好是因为温度升高时,所有分子的热运动速率都增加
B. 翻松土壤可以破坏土壤里的毛细管,从而防止土壤中的水分散失
C. 喷泉喷射到空中形成一个个球形的小水珠,这是表面张力作用使其表面具有扩张趋势引起的结果
D. 液晶是液体和晶体的混合物
【答案】B
【解析】
【详解】A.温度升高时分子热运动的平均速率增大,遵循统计规律,部分分子的热运动速率可能减小,并非所有分子速率都增加,且该解释不符合掺杂原理,故A错误;
B.土壤内部的毛细管会因毛细作用使地下水分上升到地表蒸发,翻松土壤可破坏毛细管结构,阻断水分上升通道,防止水分散失,故B正确;
C.液体表面张力的作用是使液面具有收缩到最小表面积的趋势,球形是同体积下表面积最小的形状,小水珠呈球形是表面张力收缩的结果,而非扩张趋势,故C错误;
D.液晶是介于晶体和液体之间的独立物态,兼具晶体的各向异性和液体的流动性,并不是液体和晶体的混合物,故D错误。
故选B。
5. 处于能级6和能级4的氢原子分别跃迁到能级2所产生的两种可见光,照射图甲所示的光电效应装置,得到图乙所示的光电流和电压的关系曲线Ⅰ和Ⅱ,两光的频率分别为、则( )
A. Ⅰ是氢原子从能级6跃迁到能级2所发出的光
B. 普朗克常量的值为
C. 图甲中变阻器滑动触头P从a向b移动过程中,光电流会持续减小到零
D. Ⅰ、Ⅱ两种光照射同一双缝干涉装置,Ⅱ光的亮纹间距大
【答案】B
【解析】
【详解】A.由光电效应方程(为遏止电压),根据图乙可知,曲线I对应的遏止电压小于曲线II对应的遏止电压,则曲线I对应的光子的能量小于曲线II对应的光子的能量,可知,I是氢原子从能级4跃迁到能级2所发出的光,故A错误;
B.根据题意,由光电效应方程和动能定理有,
联立解得,故B正确;
C.图甲中变阻器滑动触头P在a点时光电管接反向电压,P在b点时接正向电压,所以P从a向b移动过程中,电流会先增大,当电流达到饱和电流时,电流将保持不变,故C错误;
D.结合上述,I光对应的光子的能量小于II对应的光子的能量,则I光的频率小于II光的频率,光的频率越小,光的波长越大,则I光的波长大于II光的波长,Ⅰ、Ⅱ两种光照射同一双缝干涉装置,Ⅰ光的亮纹间距大,故D错误。
故选B。
6. 如图所示,关于氢原子能级和谱线图,下列说法正确的是( )
A. 氢原子辐射光子的频率条件是
B. 处于基态的氢原子可以吸收能量为11eV的光子而跃迁到高能级
C. 所有原子光谱都有多条谱线,所以不能用来鉴别物质和确定物质的组成成分
D. 一个氢原子处于激发态,向基态跃迁时,可能辐射出10种不同频率的光子
【答案】A
【解析】
【详解】A.根据氢原子跃迁的辐射条件,氢原子从高能级n向低能级m()跃迁辐射光子,光子能量满足,故A正确;
B.基态氢原子能量为,吸收光子后总能量为
氢原子不存在该能级,不符合能级差要求,不能跃迁,故B错误;
C.每种原子的原子光谱虽然有多条谱线,但不同原子都有其特征谱线,特征谱线可以用于光谱分析,鉴别物质、确定物质组成,故C错误;
D.一个处于激发态的氢原子,向基态跃迁时,最多辐射出4种不同频率的光子(逐级跃迁),不可能辐射出10种,10种是大量氢原子跃迁的结果,故D错误。
故选 A。
7. 如图所示,导热性能良好且两端封闭的圆柱形玻璃管竖直放置,内有一段水银柱把玻璃管内空气分为上下两段气柱。现使温度逐渐降低,则在此过程中玻璃管内的水银柱( )
A. 会向上移动 B. 会向下移动
C. 不会移动 D. 如何移动跟上下两部分气柱的长度有关
【答案】B
【解析】
【详解】假设水银柱不动,两部分气体均做等容变化。设初态温度为,温度变化量。初态时,对水银柱受力分析,有
其中为水银柱产生的压强,故
根据查理定律
压强变化量
压强减小量
由于,且、相同,则
即下部分气体压强减小得更多。所以水银柱所受合力向下,将向下移动。
故选B。
二、多选题
8. PET(正电子发射型计算机断层显像)的基本原理是:将放射性同位素注入人体,参与人体的代谢过程。在人体内衰变放出正电子,与人体内负电子相遇而湮灭转化为一对光子,被探测器探测到,经计算机处理后产生清晰的图像。根据PET原理,下列说法正确的是( )
A. 衰变的方程式为
B. 正负电子湮灭的方程式:
C. PET中所选的放射性同位素的半衰期应较长
D. 将放射性同位素注入人体,的主要用途是作为示踪原子
【答案】AD
【解析】
【详解】A.由质量数守恒和电荷数守恒,可知的衰变的方程式是,故A正确;
B.正负电子湮灭的方程式,故B错误;
C.氧在人体内的代谢时间不长,因此PET中所选的放射性同位素的半衰期应较短,故C错误;
D.将注入人体后,它会参与代谢过程,通过其放射性信号被探测器捕捉,从而追踪生理活动,因此主要用途是示踪原子,故D正确。
故选AD。
9. 钋是“藏”在香烟中的放射性元素。钋发生衰变的核反应方程为,则下列说法正确的是( )
A. 粒子与粒子均带正电
B. 粒子电离能力比粒子强
C. 粒子由释放
D. 与的核子平均质量相等
【答案】BC
【解析】
【详解】设的质量数为A,电荷数为Z,根据质量数守恒,则;电荷数守恒,则
解得,,故为。
A. 为,带正电,粒子不带电,故A错误;
B.X粒子是,电离能力比粒子强,故B正确;
C.粒子是由衰变后产生的处于激发态不稳定向低能级跃迁释放的,故C正确;
D.衰变过程有质量亏损,因此核子平均质量比的大,故D错误。
故选BC。
10. 1824年,法国工程师卡诺提出了一个理想热力学循环,即卡诺循环。已知卡诺循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,密闭容器内封闭一定质量的理想气体,能在a、b、c、d四个状态间转化,其p-V图像如图所示。已知a→b和c→d为等温过程,b→c和d→a为绝热过程,下列说法正确的是( )
A. a→b过程的温度T₁高于c→d过程的温度T₂
B. 状态a单位时间撞击单位面积容器壁的气体分子数少于状态b
C. a→b过程气体吸收的热量高于c→d过程气体放出的热量
D. a→b过程气体吸收的热量低于c→d过程气体放出的热量
【答案】AC
【解析】
【详解】A.根据理想气体状态方程,取同一个体积V,则压强大温度高,则,故A正确;
B.温度恒定时,单位时间撞击单位面积容器壁的气体分子数正比于单位体积内的分子数,过程为等温膨胀过程,单位体积内的分子数减小,故状态单位时间撞击单位面积容器壁的气体分子数多于状态,故B错误;
CD.经过整个循环过程,气体内能不变,对外做功,而过程和过程绝热,根据热力学第一定律,过程气体吸收的热量与过程气体放出的热量之差等于气体对外做的功,则根据p-V图线与坐标轴围成的区域的面积表示气体对外做功,可知过程气体吸收的热量高于过程气体放出的热量,故C正确,D错误。
故选AC。
三、实验题
11. 在“油膜法估测油酸分子的大小”实验中
(1)以下说法正确的是________
A. 图示油膜形状是由于撒粉太少引起的
B. 按图示油膜面积进行计算,测得油酸分子直径偏大
C. 油酸酒精溶液放置长时间后使用,测得油酸分子直径偏大
(2)实验中要让油酸在水面尽可能散开,形成单分子油膜,并将油酸分子看成球形且紧密排列。这体现的物理思想方法为___________(填选项前的字母)。
A. 控制变量法 B. 等效替代法 C. 理想化模型法
(3)测得一滴油酸酒精溶液所含纯油酸的体积为V,根据画有油膜轮廓的玻璃板上的坐标方格,数出轮廓范围内正方形的个数,整格的数量为个,多于半格不足整格的数量为个,已知每格的面积为S,则油酸分子的直径为________。
【答案】(1)B (2)C
(3)
【解析】
【小问1详解】
A.撒粉太少会导致油膜扩散时没有足够阻力,可能扩散得过大甚至溢出,或者边界模糊不清;而图中油膜呈现“尖刺”、“星芒”状,通常是撒粉太多或不均匀,导致油膜在局部被阻挡,无法均匀铺展,从而形成这种不规则形状,故A错误;
B.按图示油膜面积计算时,测量的面积比实际油膜的面积会更小,根据可知测得油酸分子直径偏大,故B正确;
C.油酸酒精溶液放置长时间后使用,因为酒精的挥发,在溶液中的油酸浓度会偏大,油酸的体积会偏大,但实际计算时仍按原来的浓度计算,则计算所用的油酸体积偏小,根据可知测得油酸分子直径偏小,故C错误。
故选B。
【小问2详解】
实验中把分子看作小球,认为油酸分子能够一个一个紧密排列,在水面上形成单分子油膜层,是采用了理想化模型法,故C正确。
故选C。
【小问3详解】
多于半格不足整格的按整格计算,故总的格子数为,则总面积为
则油酸分子直径为
12. 用DIS研究一定质量气体在温度不变时,压强与体积关系的实验装置如图甲所示,实验步骤如下:①把注射器活塞移至注射器中间位置,将注射器与压强传感器、数据采集器、计算机逐一连接;②移动活塞,记录注射器的刻度值V,同时记录对应的由计算机显示的气体压强值P;③用图像处理实验数据,得出如图乙所示图线。
(1)在做实验操作过程中,要采取以下做法:______是为了保证实验的恒温条件,______是为了保证气体的质量不变。(填入相应的字母代号)
A.用橡皮帽堵住注射器的小孔 B.移动活塞要缓慢
C.实验时,不要用手握住注射器 D.在注射器活塞上涂润滑油
(2)该同学的两次实验操作完全正确,根据实验数据在图像上作出了两条不同的直线,如图乙中的图线1、2所示,出现这种情况的可能原因是____________。
【答案】 ①. BC ②. AD ③. 环境温度不同
【解析】
【详解】(1)[1][2]在该实验中,实验时,不要用手握住注射器,以及移动活塞要缓慢是为了保证实验的恒温条件,故选BC;而在该实验中用橡皮帽堵住注射器的小孔,以及在注射器活塞上涂润滑油是为了保证气体的质量不变,故选AD
(2)[3]由理想气体方程可知
整理由
而因为实验操作完全正确,所以公式中的C不变,是一个常数,所以可知,其图像的斜率为气体的温度。所以出现图线1和2的原因,是该同学两次实验时气体的温度不同,即环境温度不同。
四、解答题
13. 2025年5月1日,安徽合肥的紧凑型全超导托卡马克核聚变实验装置(BEST)正式启动总装,比原计划提前两个月。这是全球首个实现“聚变能发电演示”的装置,标志着人类向“终极能源”商业化迈出关键一步。核裂变产生的放射性废料,对环境造成很大污染。核聚变最常用的材料是氢的同位素和,反应后产生惰性气体氦()和中子。中子辐射产生的活化材料半衰期仅数十年,更加安全。已知的比结合能是1.09MeV,的比结合能是2.78MeV,的比结合能是7.03MeV,中子的结合能为0,光速元电荷。求
(1)写出一个氘核与一个氚核聚变反应方程;
(2)一个氘核与一个氚核聚变过程释放出的能量;
(3)一个氘核与一个氚核聚变过程中质量亏损多少kg。(结果保留两位有效数字)
【答案】(1)
(2)
17.6 MeV (3)
3.1 × 10-29 kg
【解析】
【小问1详解】
根据题意可得一个氘核与一个氚核聚变反应方程为
【小问2详解】
聚变反应前氘核和氚核的结合能为
反应后生成的氦核的结合能为
由于单个核子无结合能,即中子无结合能,所以聚变过程释放出的能量为
【小问3详解】
根据质量能方程,可知一个氘核与一个氚核聚变过程中质量亏损
14. 重型货车采用的空气刹车系统的工作原理可简化如下:当空气压缩机内气体压强达到时,单向阀门打开,单向阀门关闭,压缩机向容积为16V的储气罐内充气,当储气罐内气体压强达到后,压缩机停止充气,系统做好刹车准备;踩下制动踏板时,关闭,打开,储气罐向刹车气室排气,使汽车制动。已知每一次压缩气体前,压缩机吸入气体的压强均为、体积均为,且每一次都能把吸入的气体全部压入储气罐中。不计气体温度的变化和导气管的容积。
(1)当刚要打开时,压缩机内气体的体积为多大?
(2)现储气罐内气体压强为,求下一次刹车前压缩机工作的次数。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
对被压缩的气体,有
解得
【小问2详解】
设需要打气次,则对储气罐原来的气体和新打入的气体整体,有
解得
15. 为了测量一些形状不规则而又不便浸入液体的固体体积,可用如图所示的装置测量。操作步骤和实验数据如下:a.打开阀门K,使管A、容器C、容器B和大气相通。上下移动D,使左侧水银面到达刻度n的位置;b.关闭K,向上举D,使左侧水银面达到刻度m的位置。这时测得两管水银面高度差为19.0cm;c.打开K,把被测固体放入C中,上下移动D,使左侧水银面重新到达位置n,然后关闭K;d.向上举D,使左侧水银面重新到达刻度m处,这时测得两管水银面高度差为20.6cm。已知容器C和管A的总体积为1000cm3,求被测固体的体积?
【答案】7.8×10-5m3
【解析】
【详解】设水银的密度为ρ,大气压强为p0,容器B体积为VB,矿物体积V.
以C、A、B中封闭的气体为研究对象,以封闭时水银面处于n处为初状态,以水银面调至m处为末状态.由玻意耳定律得
p0(VB+VC)=(p0+ρgh1)VC
以C中装入矿物质后C、A、B中气体为研究对象,以封闭时水银面处于n处为初状态,以水银面调至m处为末状态.由玻意耳定律得
p0(VB+VC-V)=(p0+ρgh2)(VC-V)
解得
V≈7.8×10-5m3
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$