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【题目】分子力F、分子势能EP与分子间距离r的关系图线如甲、乙两条曲线所示(取无穷远处分子势能EP=0).下列说法正确的是( )

A. 甲图线为分子势能与分子间距离的关系图线

B. 随着分子间距离的增大,分子力先减小后一直增大

C. 若分子间的距离r增大,则分子间的作用力做负功,分子势能增大

D. r<r0阶段,分子力减小时,分子势能也一定减小

【答案】D

【解析】

甲图线为分子力与分子间距离的关系图线;乙图线为分子势能与分子间距离的关系图线,选项A错误;随着分子间距离的增大,分子力先减小后增大,再减小,选项B错误;只有当r>r0时,分子间的距离r增大,则分子间的作用力做负功,分子势能增大,选项C错误;在r<r0阶段,分子力表现为斥力,分子力减小时,分子间距变大,则分子力做正功,分子势能也一定减小,选项D正确;故选D.

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,一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉至某一位置并释放,圆环摆动过程中(环平面与磁场始终保持垂直)经过有界的水平匀强磁场区域,AB为该磁场的竖直边界,若不计空气阻力,则( )

A.圆环向右穿过磁场后,还能摆至原来的高度

B.在进入和离开磁场时,圆环中均有感应电流

C.圆环进入磁场后,离最低点越近速度越大,感应电流也越大

D.圆环最终将静止在最低点

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【题目】我国的动车组技术居世界领先地位,成为城际间高效交通的重要工具。动车组就是由几节自带动力的车厢与几节不带动力的车厢编成的列车组。有一动车组由8节车厢连接而成,其中第1节和第7节车厢为动力车厢,每节动力车厢的额定功率均为2×104kW。动车组每节车厢的质量均为5×104kg,在行驶过程中阻力恒为其重力的0.1倍。若动车组从静止开始先匀加速启动,加速度的大小为a=4m/s2,动力车厢的输出功率达到额定功率后,保持功率不变继续行驶了1000m时达到最大速度,此后以最大速度保持匀速行驶。已知运行过程中,每节动力车厢总保持相同的功率输出,g=10m/s2。求:

1)动车组在匀加速启动过程中,第7节车厢对第8节车厢的牵引力大小;

2)动车组匀加速阶段结束时的速度大小;

3)动车组从静止到获得最大行驶速度所用的总时间。

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【题目】一定质量的理想气体从状态A变化到状态B再变化到状态C,其p V图像如图所示。已知该气体在状态A时的温度为27 ℃,求:

(ⅰ)该气体在状态BC时的温度分别为多少K?

(ⅱ)该气体从状态AB再到C的全过程中是吸热还是放热?传递的热量是多少?

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【题目】如图所示,两根足够长的直金属导轨MNPQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为LMP两点间接有电阻值为R的电阻,一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直.整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下.导轨和金属杆的电阻可忽略.让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦.求:

1)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时杆中的电流及杆的加速度大小;

2)在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值.

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【题目】如图所示为远距离输电示意图,T1T2分别为理想升压变压器和理想降压变压器,图中的电表V1V2A1A2均为理想电表,电表的示数分别为U1U2I1I2,输电线上有一定的电阻,则下列说法正确的

A. U1I1=U2I2

B. 保持输送功率不变,增大U1,则U2I1I2均增大

C. 保持U1不变,输送功率增大,则U2I1I2均增大

D. 保持U1不变,用户减少,用户消耗功率与发电厂输出功率的比值增大

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【题目】如图所示为某同学自制的电子秤原理图:粗细均匀的电阻棒尺(每厘米长的电阻为)竖直放置、其总长度L=10cm 电源电动势E=6V,内阻r=1Ω 保护电阻R0=4Ω 托盘连接在竖直放置、下端固定的轻弹簧上端,其质量mo=0.1kg,水平金属轻杆一端连接弹簧上端、一端通过滑片与电阻棒接触.当托盘内不放物体且静止时,弹簧的形变量x=1cm ,轻杆的滑片刚好与电阻棒上端接触.若电路各处接触良好、导线及轻杆电阻不计、弹簧的形变始终未超过限度、轻杆只能上下平移,g10m/s2

(1)弹簧的劲度系数k=_______N/m

(2)该电子秤能称出的最大物体质量m=_______kg

(3)待测物体质量m与电压表示数U的关系为___________

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【题目】如图所示,一光滑水平桌面AB与一半径为R的光滑半圆形轨道相切于C点,且两者固定不动.一长L0.8m的细绳,一端固定于O点,另一端系一个质量m10.2kg的小球.当小球在竖直方向静止时,球对水平桌面的作用力刚好为零. 现将球提起使细绳处于水平位置时无初速释放. 当小球m1摆至最低点时,细绳恰好被拉断,此时小球m1恰好与放在桌面上的质量m20.8kg的小球正碰,碰后m12m/s的速度弹回,m2将沿半圆形轨道运动. 两小球均可视为质点,取g=10m/s2 ,求:

1)细绳所能承受的最大拉力为多大?

2m2在半圆形轨道最低点C点的速度为多大?

3)为了保证m2在半圆形轨道中运动时不脱离轨道,试讨论半圆形轨道的半径R应该满足的条件。

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【题目】如图所示,在竖直面内半径为R的圆形区域内存在垂直于面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为B,在圆形磁场区域内水平直径上有一点PP到圆心O的距离为,在P点处有一个发射正离子的装置,能连续不断地向竖直平面内的各方向均匀地发射出速率不同的正离子. 已知离子的质量均为m,电荷量均为q,不计离子重力及离子间相互作用力,求:

1)若所有离子均不能射出圆形磁场区域,求离子的速率取值范围;

2)若离子速率大小,则离子可以经过的磁场的区域的最高点与最低点的高度差是多少。

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