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14.两个相距较远的分子仅在分子力作用下由静止开始运动,直至不再靠近.在此过程中,下列说法错误的是(  )
A.分子力先做正功,后做负功B.分子势能先增大,后减小
C.分子动能先增大,后减小D.分子势能和动能之和不变

分析 根据分子力的方向与运动方向的关系确定分子力做功情况,结合分子力做功分析分子势能、动能的变化.

解答 解:A、两个相距较远的分子仅在分子力作用下由静止开始运动,直至不再靠近,分子力开始表现为引力,方向与运动方向相同,可知分子力做正功,然后分子力表现为斥力,方向与运动方向相反,分子力做负功,可知分子力先做正功,后做负功,故A正确.
B、分子力先做正功,后做负功,则分子势能先减小后增大,故B错误.
C、根据动能定理知,分子力先做正功后做负功,则动能先增大后减小,故C正确.
D、根据能量守恒知,分子势能和动能之和保持不变,故D正确.
本题选错误的,故选:B.

点评 解决本题的关键会根据力的方向和运动方向的关系确定正负功,知道分子力做功与分子势能的关系,即分子做正功,分子势能减小,分子力做负功,分子势能增加.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.质量是15kg的小汽车在水平路面上滑行18m后速度从10m/s减小到8m/s,则小车所受的阻力为(  )
A.10NB.15NC.20ND.25N

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图甲所示,倾角θ=30°的光滑斜面固定在水平面上,自然伸长的轻质弹簧一端固定在斜面底端的挡板上,一质量为m的小球,从离弹簧上端一定距离的位置静止释放,接触弹簧后继续向下运动,小球运动的v-t图象如图乙所示,其中OA段为直线,ABC段是与OA相切于A点的平滑曲线,不考虑空气阻力,重力加速度为g,关于小球的运动过程,下列说法正确的是(  )
A.小球在tB时刻所受弹簧弹力等于0.5mg
B.整个过程小球的机械能守恒
C.小球从tC时刻所在的位置由静止释放后,不能回到出发点
D.小球从tA时刻到tC时刻的过程中重力势能的减少量小于弹簧弹性势能的增加量

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.如图1所示,在“利用自由落体运动验证机械能守恒定律”的实验中,让重锤拖着穿过打点计时器的纸带做自由落体运动,测量重锤的重力势能减少量和动能增加量,从而验证机械能守恒定律.
(1)下列对实验过程的描述哪些是正确的BC
A.实验前必须要用天平称出重锤的质量;
B.实验需要重复操作几次,打出多条纸带,从中挑选出头两个点之间间
距大约为2mm的一条纸带进行测量;
C.更换纸带后的每次操作都必须要先接通电源,后释放纸带;
D.为获得重锤的动能,可以先用公式vn=$\sqrt{2g{h}_{n}}$获得重锤的速度.
(2)如果交流电频率是50Hz,实验得到的纸带如图2,O点为计时器打下的第一个点,A、B、C是纸带上连续的三个计时点,测得OA=9.51cm、OB=12.42cm、OC=15.70cm,若用OB段来验证机械能守恒定律,g取9.80m/s2.则单位质量重锤重力势能减少量为△EP=1.22J/kg,单位质量重锤动能的增加量为△Ek=1.20 J/kg.(保留均三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图甲所示,一质量为m的物块在t=0时刻,以初速度v0从足够长的粗糙斜面底端向上滑行,物块速度随时间变化的图象如图乙所示.t0时刻物块到达最高点,3t0时刻物块又返回底端.下列说法正确的是(  )
A.物块从开始运动到返回底端的过程中重力的冲量大小为2mgt0
B.物块从t=0时刻开始运动到返回底端的过程中动量的变化量为-$\frac{3}{2}$mv0
C.斜面倾角θ的正弦值为$\frac{5{v}_{0}}{8g{t}_{0}}$
D.不能求出3t0时间内物块克服摩擦力所做的功

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.1932年,有人使动能为0.5MeV的质子与静止的${\;}_{3}^{7}$Li核碰撞,发现有两个同样的新核产生,这个核反应方程式为${\;}_{1}^{1}H{+}_{3}^{7}Li$→2${\;}_{2}^{4}He$.实验中测得放出的那两个新核的动能之和为17.6MeV,已知上述反应中放出的那种新核的质量为6.6466×10-27kg,${\;}_{1}^{1}$H和${\;}_{3}^{7}$Li的质量分别为1.6726×10-27kg和11.6505×10-27kg,则反应中质量亏损△m=2.99×10-29 kg,按爱因斯坦质能关系,相当于放出16.8MeV的能量,这个计算值与实验结果符合得很好,从而证实了爱因斯坦的质能方程.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列描述简谐振动的物理量与时间关系的图象,其中描述错误的是(  )
A.B.
C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上.其正上方A位置有一只小球.小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球速度减小到零.小球下降阶段下列说法中正确的是(  )
A.小球从A→D的过程,小球机械能守恒
B.在C位置小球动能最大
C.从A→C位置小球重力势能的减少大于小球动能的增加
D.从A→D位置小球重力势能的减少等于弹簧弹性势能的增加

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图甲(俯视),半径为r的空间中存在方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场,水平面上固定一段两端开口内壁光滑的圆弧形细玻璃管ab(细管内径远小于r),细管外侧与磁场边界重合,其对应的圆心角为60°.在细玻璃管的右端b处,放置一个可视为质点的小球,小球直径略小于细管内径.磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,其中Bo、To为已知量.已知当磁感应强度增大过程中,将产生涡旋电场,其电场线是在水平面内一系列沿逆时针方向的同心圆,同一电场线上各点的场强大小相等,且满足E=$\frac{U}{I}$,其中,U为一段圆弧两端的电势差,l为对应的弧长.

(l)求0一To内,涡旋电场在b处的场强大小E;
(2)若小球从a点离开后恰好能沿半径为r的轨迹做圆周运动,求小球的速率v;
(3)若磁感应强度B随时间t按图丙规律变化,小球恰好不会离开细管,求图丙中的时间T.

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