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2.分子间同时存在引力和斥力,当分子间距减小时,分子间(  )
A.引力增加,斥力减小B.引力增加,斥力增加
C.引力减小,斥力减小D.引力减小,斥力增加

分析 分子间存在相互作用的引力和斥力,引力和斥力都随分子间距离的减小而增加,但斥力增加的更快,故当距离大于r0时合力表现为引力,小于r0时合力表现为斥力.

解答 解:分子间同时存在引力和斥力,当分子间距减小时,引力与斥力同时增加,但斥力增加的更快;故ACD错误,B正确;
故选:B.

点评 分子力来源于原子间电荷的作用力,同时存在引力和斥力;分子力做功对应着分子势能的变化,要正确分析分子之间距离与分子力、分子势能的关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,一半径为R的均匀带正电圆环水平放置,环心为O点,在O正上方h高位置的A点与A'关于O对称.质量为m的带正电的小球从A点静止释放,并穿过带电环.则小球从A点到A'过程中加速度(a)、重力势能(EpG)、机械能(E)、电势能(Ep电)随位置变化的图象可能正确的是(取O点为坐标原点且重力势能为零,向下为正方向,无限远电势为零)(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,两个带电量分别为2q和-q的点电荷固定在x轴上,相距为2L.下列图象中,能正确反映两个电荷连线上场强大小E与x关系的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.如图所示,两个质量均为m、带电量均为+q的小球A和B,固定在轻质绝缘等腰直角三角形框架OAB的两个端点上,直角边的长度为L,另一端点用光滑铰链固定在O点,整个装置可以绕经过O点、且垂直于纸面的水平轴在竖直平面内自由转动.若在竖直平面内施加平行于框架的匀强电场,为使框架静止时OB边水平、OA边竖直(A在O点的正下方),则场强E的大小至少为$\frac{\sqrt{2}mg}{2q}$.若匀强电场的方向竖直向上,场强大小为E′=$\frac{7mg}{q}$,并将A球的带电量改为-q,其余条件不变,将系统从图示位置由静止释放,则小球A的最大速度为$\sqrt{2gL}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.当金属的温度升高到一定程度时就会向四周发射电子,这种电子叫热电子,通常情况下,热电子的初始速度可以忽略不计.如图所示,相距为L的两块平行金属板M、N接在输出电压恒为U的高压电源E2上,M、N之间的电场近似为匀强电场,a、b、c、d是匀强电场中四个均匀分布的等势面,K是与M板距离很近的灯丝,电源E1给K加热从而产生热电子.电源接通后,电流表的示数稳定为I,已知电子的质量为m、电量为e.求:
(1)电子达到N板瞬间的速度;
(2)电子从灯丝K出发达到N板所经历的时间;
(3)电路稳定的某时刻,M、N之间运动的热电子的总动能;
(4)电路稳定的某时刻,c、d两个等势面之间具有的电子数.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.某天体的质量和半径分别约为地球的$\frac{1}{10}$和$\frac{1}{2}$,地球表面的重力加速度为g,则该天体表面的重力加速度约为(  )
A.0.2gB.0.4gC.2.5gD.5g

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.如图为密闭的理想气体在温度T1、T2时的分子速率分布图象,图中f(v)表示v处单位速率区间内的分子数百分率,则T1小于 T2(选填“大于”或“小于”);气体温度升高时压强增大,从微观角度分析,这是由于分子热运动的平均动能增大了.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.下列关于加速度的说法,正确的是(  )
A.只要物体的速度变化量大,加速度就大
B.只要物体的速度变化率大,加速度就大
C.只要物体的速度大,加速度就大
D.只要物体的速度不为零,加速度就不为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图,粗细均匀的U型玻璃管开口竖直向下,左管插在水银槽中,管内外水银面高度差为ha.右管内有一段高度为hb的水银柱,右管口有一塞子K,拔掉塞子即可与外界大气连通,初始时ha<hb,将塞子拔掉,稳定后两边水银柱高度分别变化了△ha、△hb,则(  )
A.左管内水面上升,右管内水银面下降,△ha>△hb
B.左管内水面上升,右管内水银面下降,△ha<△hb
C.左管内水面下降,右管内水银面上升,△ha>△hb
D.左管内水面下降,右管内水银面上升,△ha<△hb

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