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【题目】如图所示,横轴r表示两分子问的距离,纵轴F表示两分子间引力、斥力的大小,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点。下列说法正确的是  

A. ab为引力曲线,cd为斥力曲线

B. ab为斥力曲线,cd为引力曲线

C. 若两分子间的距离增大,分子间的斥力减小的比引力更快

D. r=r0,则分子间没有引力和斥力

E. 当分子间距从r0开始增大时,分子势能一定增大

【答案】ACE

【解析】A、B、C、因为斥力比引力变化得快,所以ab为引力曲线,cd为斥力曲线,故A和C正确,B错误; D、当rr0时,分子引力和分子斥力相等,其合力为零,故D错误; E、rr0是平衡位置,分子势能最小,当r增大,分子力表现为引力,分子力做负功,分子势能不断增大,故E正确.故选ACE.

练习册系列答案
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【题目】史学家认为“17世纪后期科学革命的胜利为启蒙运动提供了先决条件。”符合此“先决条件”的事件是

A. 哥白尼提出“日心说”

B. 经典力学的形成

C. 胡克发现细胞

D. 伽利略发现自由落体定律

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【题目】如图甲所示,在一端封闭,长约1m的玻璃管内注满清水,水中放一个蜡烛做的蜡块,将玻璃管的开口端用胶塞塞紧,然后将这个玻璃管倒置,在蜡块沿玻璃管上升的同时,将玻璃管水平向右移动,假设从某时刻开始计时,蜡块在玻璃管内任意1s内上升的距离都是10cm,玻璃管向右匀加速平移,从出发点开始在第1s内、第2秒内、第3秒内、第4秒内通过的水平位移依次是2.5cm7.5cm12.5cm17.5cm,图乙中y表示蜡块竖直方向的位移,x表示蜡块随玻璃管通过的水平位移,t=0时蜡块位于坐标原点,

1)请在图乙中画出蜡块4s内的轨迹;

2)玻璃管向右平移的加速度a=______m/s2

3t=2s时蜡块的速度v2=_____m/s (保留到小数点后两位)

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【题目】如图所示,两根光滑直金属导轨MNPQ平行倾斜放置,它们所构成的轨道平面与水平面之间的夹角=37°,两轨道之间的距离L=0.5m。一根质量m=0.2kg的均匀直金属杆出放在两导轨上,并与导轨垂直,且接触良好,整套装置处于与曲杆垂直的匀强磁场中。在导轨的上端接有电动势E=36V、内阻r=1.6的直流电源和电阻箱R。已知导轨与金属杆的电阻均可忽略不计,sin37°=0.6cos37°=0.8,重力加速度g=10ms2。金属杆ab始终静止在导轨上。

(1)如果磁场方向竖直向下,磁感应强度B=0.3T,求电阻箱接入电路中的电阻R

(2)如果保持(1)中电阻箱接入电路中的电阻R不变,磁场的方向可以随意调整,求满足条件的磁感应强度的最小值及方向。

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【题目】20世纪初,提出光量子假说,解决经典物理学无法解释的光电效应问题的科学家是

A. 普朗克

B. 斯蒂芬

C. 德布罗意

D. 爱因斯坦

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【题目】一个质量为2 kg的物体,在4个共点力作用下处于平衡状态。现同时撤去大小分别为8N12 N的两个力,其余的力保持不变,关于此后该物体运动的说法正确的是

A. 一定做匀变速运动,加速度大小可能等于重力加速度的大小

B. 一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是5 ms2

C. 可能做匀减速直线运动,加速度大小是1.5 m/s2

D. 可能做匀速圆周运动,向心加速度大小是6 ms2

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【题目】如图,在某次自由式滑雪比赛中,一运动员从弧形雪坡上沿水平方向飞出后,又落回到斜面雪坡上,若斜面雪坡的倾角为θ,飞出时的速度大小为v0,不计空气阻力,运动员飞出后在空中的姿势保持不变,重力加速度为g,则(  )

A. 不论v0多大,该运动员落到雪坡时的速度方向都是相同的

B. 如果v0不同,则该运动员落到雪坡时的速度方向也就不同

C. 运动员在空中经历的时间时,运动员的速度方向平行与斜面

D. 运动员落到雪坡时的速度大小是

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【题目】物体的加速度是“5m/s2读作( )

A. 秒平方分之5 B. 每秒每秒5

C. 每二次方秒5 D. 5米每二次方秒

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【题目】对于地球同步卫星的认识,正确的是( )

A. 它们只能在赤道的正上方,它们的轨道半径可以不同,卫星的加速度为零

B. 它们的轨道半径都相同且一定在赤道的正上方,运行速度小于第一宇宙速度

C. 它们运行的角速度与地球自转角速度相同,相对地球静止,且处于平衡状态

D. 它们可在我国北京上空运行,故用于我国的电视广播

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