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【题目】质子和中于是由更基本的粒子即所谓夸克组成的.两个强作用荷相反类似于正负电荷的夸克在距离很近时几乎没有相互作用称为渐近自由;在距离较远时,它们之间就会出现很强的引力导致所谓夸克禁闭.作为一个简单的模型,设这样的两夸克之间的相互作用力F与它们之间的距离r的关系为

式中F0为大于零的常量,负号表示引力.用U表示夸克间的势能,令U0F0(r2r1),取无穷远为势能零点.下列Ur图示中正确的是

【答案】B

【解析】从无穷远处电势为零开始到r = r2位置,势能恒定为零,在r = r2r = r1过程中,恒定引力做正功,势能逐渐均匀减小,即势能为负值且越来越小,此部分图像为A、B选项中所示;rr1之后势能不变,恒定为-U0,由引力做功等于势能将少量,故U0=F0(r2r1)。

练习册系列答案
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【题目】一匀强电场的电场强度E随时间t变化的图像如图所示,在该匀强电场中,有一个带电粒子于t=0时刻由静止释放,若带电粒子只受电场力作用,则下列说法中正确的是(  )

A. 带电粒子只向一个方向运动

B. 0~2 s内,电场力的功等于0

C. 4 s末带电粒子回到原出发点

D. 2.5~4 s,电场力做功等于0

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【题目】 两车在同一直线上向右匀速运动, 车在车前, 车的速度大小为车的速度大小为,如图所示.两车相距时, 车因前方突发情况紧急刹车(已知刹车过程的运动可视为匀减速直线运动),加速度大小为,从此时开始计时,求:

1车追上车之前,两者相距的最大距离;

2车追上车所用的时间;

3在题设条件下, 车在车刹车后0.5也开始刹车,为避免两车相撞,则车的加速度应满足什么条件.

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【题目】如图所示,虚线abc代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即,实线为一带负电的电子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,PQ是这条轨迹上的两点,据此可知  

A. 三个等势面中,a的电势最高

B. 电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大

C. 电子通过P点时的动能比通过Q点时大

D. 电子通过P点时的加速度比通过Q点时小

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【题目】如图1,2017年12月29日,高一各班举行了内容丰富、形式多样、积极向上、催人奋进的联欢活动,气球是节日联欢会上的常客。图1是同学们联欢的部分场景。图2是某班的一个“粘”在竖直墙上气球,处于静止状态,已知气球(包含其中的气体)的总重力大小为G。关于墙和周围空气对气球的合力,下列说法正确的是( )

A. 墙和周围空气对气球的合力大于G

B. 墙和周围空气对气球的合力小于G

C. 墙和周围空气对气球的合力方向竖直向上

D. 墙和周围空气对气球的合力方向斜向左上

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【题目】如图所示,虚线1234 为静电场中的等势面,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面2的电势为零。一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过ab点时的动能分别为26eV5eV.当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为6eV时,它的动能应为

A. 8eV B. 13eV C. 20eV D. 27eV

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【题目】如图所示,光滑半圆形轨道处于竖直平面内,半圆形轨道与光滑的水平地面相切于半圆的端点A.一质量为m的小球在水平地面上C点受水平向左的恒力F由静止开始运动,当运动到A点时撤去恒力F,小球沿竖直半圆形轨道运动到轨道最高点B点,最后又落在水平地面上的D(图中未画出).已知AC间的距离为L,重力加速度为g.

1若轨道半径为R,求小球到达半圆形轨道B点时对轨道的压力FN

2为使小球能运动到轨道最高点B,求轨道半径的最大值Rm

3轨道半径R多大时,小球在水平地面上的落点DA点距离最大?最大距离xm是多少?

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【题目】如图所示,足够长的水平传送带以速度v匀速运动。质量分别为2m、m的小物块P、Q,用不可伸长的轻软细绳,通过固定光滑小环C相连。小木块P放在传送带的最右端,恰好处于静止状态,C、P间的细绳水平。现有一质量为m的子弹以v0=9 m/s的速度射入小物块P并留在其中。重力加速度g10 m/s2,子弹射入物块P的时间可以忽略不计。求:

(1)小物块P与传送带间的滑动摩擦因数;

(2)从子弹射入小物块P至细绳再次拉直的时间;

(3)要使小物块P不从传送带的左端离开传送带,传送带至少多长?

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【题目】小球PQ用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短。将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示。将两球由静止释放,在各自轨迹的最低点( )

A. P球的速度一定大于Q球的速度

B. P球的动能一定小于Q球的动能

C. P球的向心加速度一定等于Q球的向心加速度

D. P球所受绳的拉力可能小于Q球所受绳的拉力

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