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11.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0表示斥力,F<0表示引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处由静止释放,在abcd四个点中,分子加速度最大的点是(  )
A.aB.bC.cD.d

分析 根据牛顿第二定律F=ma,加速度最大时,即分子力最大,结合图象解题.

解答 解:根据牛顿第二定律F=ma,知加速度与合力成正比,当分子力最大时,加速度最大,由图象知,四个点中,b点的分子力最大,即b点的加速度最大,故B正确,ACD错误;
故选:B

点评 本题考查牛顿第二定律的在热力学中的应用,知道分子力即分子引力与分子斥力的合力,分子力最大时,加速度最大.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.下列说法中不正确的是(  )
A.安培通过实验发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系
B.超高压带电作业的工人穿戴的用包含金属丝织物制成的工作服可以起到静电屏蔽的作用
C.法拉第首先提出了电荷周围存在电场的观点
D.在高大的建筑物顶端安装的避雷针是利用尖端放电避免雷击的一种设施

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.一质量为m1=60kg的人拿着一个质量为m2=10kg的铅球站在一质量为m=30kg的平板车上,车正以v0=3m/s的速度在光滑水平面上运动(人相对车不动).现人把铅球以相对车的速度u=2m/s向后水平抛出,求车速增加了多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.如图所示为向心力演示仪.此装置由一个传送带连接两个轮盘,当一个轮盘转动时即带动另一个轮盘转动.
①把质量相等的甲、乙两个小球分别放在左右两侧轮盘上的滑槽内的相同位置( 距离轴心距离相等),传送带连接左右轮盘的尺寸如图(右侧轮盘半径小于左侧轮盘).当摇动底座上的手柄让轮盘转动起来后,两小球相对滑槽及轮盘静止,此时轴上的标记线显示受到向心力较大的是乙球(填甲或乙).
②此实验体现的物理思想方法是:C
A.等效替代B.理想化方法
C.控制变量D.以上方法都有体现.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.有三个完全相同的绝缘金属小球A、B、C,其中A、B分别带有电荷量QA=6.4×10-9C、QB=-3.2×10-9C,C不带电.让A、B两绝缘金属小球接触后分开,再让A与C接触,则此时A球的带电量为8×10-10C.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.拖拉机的输出功率是2.72×104W,已知拖拉机的两个档的速度分别为36km/h、54km/h.则拖拉机在采用这两档速度时的牵引力各为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.“神舟七号”是由“长征-2F”运载火箭将其送入近地点为A,远地点为B的椭圆轨道上,“神舟七号”实施变轨后,进入预定轨道2,其简化的模拟轨道如图所示,假设近地点A距地面高度为h,飞船在预定圆轨道2上飞行的线速度大小为v,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R.求:
(1)飞船在近地点A的加速度aA大小;
(2)飞船在预定圆轨道2上飞行的周期T.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.一种采用电力和内燃机双动力驱动的新型列车,质量为M,当它在平直的铁轨上行驶时,若只采用内燃机驱动,发动机额定功率为P1,列车能达到的最大速度为v1;列车行驶在倾角为θ的坡道上时,为了保证列车上坡时有足够大的动力,需改为电力驱动,此时发动机的额定功率为P2.已知列车在坡道上行驶时所受铁轨的阻力是在平直铁轨上行驶时的k倍,重力加速度为g,求列车在坡道上能达到的最大速为$\frac{{P}_{2}{v}_{1}}{k{P}_{1}+mg{v}_{1}sinθ}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.一辆汽车质量为1×103 kg,最大功率为2×104 W,在水平路面上由静止开始做直线运动,最大速度为v2,运动中汽车所受阻力恒定.发动机的最大牵引力为3×103 N,其行驶过程中牵引力与车速的倒数$\frac{1}{v}$的关系如图所示.则下列判断正确的是(  )
A.汽车先做匀加速运动,再做匀减速运动
B.最大速度大小为20 m/s
C.整个过程中最大加速度为2 m/s2
D.汽车速度为10 m/s时发动机的功率为20 kW

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