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【题目】分子甲固定在O点,分子乙从无限远处向甲运动,两分子间的分子力F与分子间距离r的关系图线如图所示。下列说法正确的是(  )

A. r大于r2时,分子间的作用力表现为引力

B. r小于r2时,分子间的作用力表现为斥力

C. r等于r2时,分子乙的势能最小

D. r等于r1时,分子乙的动能最小

【答案】A

【解析】

由图象可知:当r大于r2时,分子间的作用力表现为引力,故A正确;当r小于r1时,分子间的作用力表现为斥力,r大于r1小于r2时,分子间的作用力表现为引力,故B错误;分子间距离为r1时分子乙的势能最小,此时分子间的距离为平衡距离,故C错误;r1是分子的平衡距离,当r等于r1时,分子势能最小,分子乙的动能最大,故D错误。所以A正确,BCD错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平的平行虚线间距,其间有磁感应强度的匀强磁场。一个正方形线圈的边长,质量,电阻开始时,线圈的下边缘到磁场上边缘的距离将线圈由静止释放,取,求:

1)线圈下边缘刚进入磁场时, 两端的电势差

2)线圈下边缘刚进入磁场时加速度的大小

3)整个线圈穿过磁场过程中产生的电热Q

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学设计了如图甲所示的电路测量某电池的电动势E和内阻r,电路中定值电阻R0=20Ω

(1)根据图甲所示电路,请在图乙中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接_______

(2)闭合电键前,滑动变阻器滑片应置于变阻器的___________端。

(3)实验中,该同学移动滑动变阻器的滑片,读出电压表V1V2的示数U1U2,数据如下表所示。请根据表格中的数据在图丙所示坐标纸中画出U2-U1的图线_________

次数

1

2

3

4

5

6

U1/V

1.0

2.0

3.0

4.0

4.5

5.0

U2/V

16.5

15.2

15.0

12.0

11.1

10.3

(4)U2-U1图线求得该电源的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω(取三位有效数字)

(5)实验中,产生系统误差的主要原因是______________

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,倾角为θ=37°足够长平行导轨顶端bc间、底端ad间分别连一电阻,其阻值为R1=R2=2r,两导轨间距为L=1m。在导轨与两个电阻构成的回路中有垂直于轨道平面向下的磁场,其磁感应强度为B1=1T。在导轨上横放一质量m=1kg、电阻为r=1Ω、长度也为L的导体棒ef,导体棒与导轨始终良好接触,导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5。在平行导轨的顶端通过导线连接一面积为S=0.5m2、总电阻为r、匝数N=100的线圈(线圈中轴线沿竖直方向),在线圈内加上沿竖直方向,且均匀变化的磁场B2(图中未画),连接线圈电路上的开关K处于断开状态,g=10m/s2,不计导轨电阻。

求:

(1)从静止释放导体棒,导体棒能达到的最大速度是多少?

(2)导体棒从静止释放到稳定运行之后的一段时间内,电阻R1上产生的焦耳热为Q=0.5J,那么导体下滑的距离是多少

(3)现闭合开关K,为使导体棒静止于倾斜导轨上,那么在线圈中所加磁场的磁感应强度的方向及变化率大小的取值范围

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【题目】假设该高速公路上甲、乙两车在同一车道上行驶,甲车在前,乙车在后。t=0时刻,发现前方有事故,两车同时开始刹车,行进中两车恰好没有发生碰撞。两车刹车过程的v-t图像如图所示,以下判断正确的是

A. t=0时刻两车间距等于50m

B. 两车都停止运动时相距50m

C. t=5s时两车间距大于t=15s时两车间距

D. 乙车刹车的加速度大小是甲车的1.5

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【题目】如图所示,在“探究功与速度变化的关系”的实验中,主要过程如下:

A. 设法让橡皮筋对小车做的功分别为W、2W、3W、….

B. 分析纸带,求出橡皮筋做功使小车获得的速度v1v2v3、….

C. 作出W-v图象.

D. 分析W-v图象.如果W-v图象是一条直线,表明Wv:如果不是直线,可考虑是否存在Wv2Wv3W∝等关系.

(1) 实验中得到的一条如图所示的纸带,求小车获得的速度应选____(填“AB”或“CD”)段来计算.

 

(2) 关于该实验,下列说法中正确的有____.

A. 通过增加橡皮筋的条数可以使橡皮筋对小车做的功成整数倍增加

B. 通过改变小车质量可以改变橡皮筋对小车做的功

C. 每次实验中,橡皮筋拉伸的长度必需保持一致

D. 先接通电源,再让小车在橡皮筋的作用下弹出

(3) 在该实验中,打点计时器正常工作,纸带足够长,点迹清晰的纸带上并没有出现一段等间距的点,造成这种情况的原因可能是____________.(写出一条即可)

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【题目】如图所示,有一倾斜的光滑平行金属导轨,导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨间距为 L=0.5 m,在导轨的中间矩形区域内存在垂直斜面向上的匀强磁场.一质量m=0.05 kg、有效电阻r=2 Ω的导体棒从距磁场上边缘d处静止释放,当它进入磁场时刚好匀速运动,整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持与导轨垂直,已知d=0.4 m,接在两导轨间的电阻R=6 Ω,不计导轨的电阻, 取g=10 m/s2.求:

(1) 导体棒刚进入磁场时的速度v.

(2) 导体棒通过磁场过程中,电阻R上产生的热量QR.

(3) 导体棒通过磁场过程中,通过电阻R的电荷量q.

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【题目】LED灯电由于具有发光效率高、使用寿命长、无辐射和低功耗等特点而被广泛应用于生活和生产。为了研究LED灯的特性,某科技小组设计了如图所示甲、乙两种实验电路,LED均正常发光。图甲将220V交流电经整流电路(将交流电转换为直流电装置,功耗很小可忽略不计)后让LED灯与一分压电阻R串联,图乙经理想变压器变压、再整流后直接给LED灯供电,理想变压器原、副线圈匝数比为275:4。则两种电路消耗的电功率之比为(

A. 1:1B. 4:275C. 275:4D. (275:4)2

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【题目】如图所示,光滑水平直轨道上有三个质量均为m=3kg的物块ABC,物块B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计)。设Av0=4m/s的速度朝B开始运动,压缩弹簧;当AB速度相等时,BC恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动。假设BC碰撞过程时间极短,则以下说法正确的是

A. 从开始到弹簧最短时物块C受到的冲量大小为1N·s

B. 从开始到弹簧最短时物块C受到的冲量大小为4N·s

C. 从开始到A与弹簧分离的过程中整个系统损失的机械能为3J

D. 从开始到A与弹簧分离的过程中整个系统损失的机械能为9J

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