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【题目】一般情况下,分子间同时存在分子引力和分子斥力.若在外力作用下两分子间的间距达到不能再靠近为止,且甲分子固定不动,乙分子可自由移动,则去掉外力后,当乙分子运动到相距很远时,速度为v,则在乙分子的运动过程中(乙分子的质量为m)(  )

A.乙分子的动能变化量为mv2

B.分子力对乙分子做的功为mv2

C.分子引力比分子斥力多做了mv2的功

D.分子斥力比分子引力多做了mv2的功

【答案】ABD

【解析】

AB.当甲、乙两分子间距离最小时,两者都静止,当乙分子运动到分子力的作用范围之外时,乙分子不再受力,此时速度为v,故在此过程中乙分子的动能变化量为mv2;根据动能定理可知,分子力对乙分子做的功为mv2,选项AB正确;

CD.且在此过程中,分子斥力始终做正功,分子引力始终做负功,即WWW,由动能定理得WWmv2,故此分子斥力比分子引力多做了mv2的功,选项C错误,D正确.

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【题目】居里夫妇发现放射性元素镭226的衰变方程为Ra→Rn+X,已知Ra的半衰期为1620年,Ra原子核的质量为226. 0254u,衰变后产生的Rn原子核的质量 222. 0175uX原子核的质量为4. 0026u,已知lu相当于931MeV,对Ra的衰变以下说法正确的是

A.X就是He

B.6Ra原子核经过1620年一定有3个发生衰变

C.1Ra原子核发生衰变放出的能量约为4. 9MeV

D.Ra衰变后比结合能变小

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【题目】如图所示,在竖直平面内有一半径为,圆心为的半圆形光滑金属导轨,处于磁感应强度为的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直(图中未画出)。水平,竖直,间用导线连接。一长为、质量为、电阻为的均匀金属棒,能绕水平轴在竖直平面内自由转动,棒与导轨始终接触良好,不计摩擦及其它电阻,重力加速度为。若棒以处静止释放,第一次到达处时的角速度为,则下列说法正确的是

A.棒能摆到

B.棒第一次到达处时,棒中通过的电流为

C.棒第一次到达处时,棒受到的安培力的功率为

D.棒最终会停下,产生的总焦耳热为

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【题目】在研发无人驾驶汽车的过程中,对比甲.乙两辆车的运动,两车在计时起点时刚好经过同一位置沿同一方向做直线运动,它们的速度随时间变化的关系如图所示,由图可知

A.甲车任何时刻加速度大小都不为零

B.t3 s时,两车第一次相距最远

C.t6 s时,两车又一次经过同一位置

D.甲车在t6 s时的加速度与t9 s时的加速度相同

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【题目】(2010年高考福建卷)如图1324所示,一定质量的理想气体密封在绝热(即与外界不发生热交换)容器中,容器内装有一可以活动的绝热活塞.今对活塞施以一竖直向下的压力F,使活塞缓慢向下移动一段距离后,气体的体积减小.若忽略活塞与容器壁间的摩擦力,则被密封的气体( )

1324

A. 温度升高,压强增大,内能减少

B. 温度降低,压强增大,内能减少

C. 温度升高,压强增大,内能增加

D. 温度降低,压强减小,内能增加

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【题目】如图所示,物体沿不同的路径从A运动到B,其中按不同的路径:①有摩擦作用;②无摩擦作用,③无摩擦,但有其他外力拉它.比较这三种情况下重力做的功W1W2W3,重力势能的变化量ΔEp1、ΔEp2、ΔEp3的关系,以下正确的是(  )

A. W1W2W3 B. W1W2W3

C. ΔEp1=ΔEp2=ΔEp3 D. ΔEp1<ΔEp2<ΔEp3

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【题目】如图所示,在排球训练中,两位运动员同时由相同的高度以初速度v1v2抛出排球AB,其中A斜向上抛出,B竖直向上抛出,两球在最高点时相遇. AB两球质量均为m,不计空气阻力,将两球视为质点,重力加速度为g,下列说法正确的是

A.A球从抛出到最高点的时间为

B.A球在最高点的速度为

C.两球从最低点运动到最高点的过程中,速度变化量相同

D.两球在最高点的机械能相同

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【题目】如图所示,小球质量为m用长为L的轻质细线悬挂在OO点的正下方L/2处有一钉子P把细线沿水平方向拉直,无初速度地释放小球,当细线碰到钉子的瞬间设线没有断裂则下列说法不正确的是( )

A. 小球的角速度突然增大

B. 小球的瞬时线速度突然增大

C. 小球的向心加速度突然增大

D. 小球对悬线的拉力突然增大

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【题目】随着科技的发展,人类对外太空的探索不断深入,研究人员在某未知天体上做如下实验:将质量为2kg的物体竖直悬挂在弹簧秤上,稳定时,在赤道处弹簧秤读数为10N,在南北极处弹簧秤读数为12N。如果该未知天体受到其它天体的影响,其自转周期变为原来的10/9,则该物体在赤道上的重力约为

A.10NB.12NC.10.4ND.9.5N

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同步练习册答案