分子力比重力、引力等要复杂得多.分子势能跟分子问的距离的关系也比较复杂。图示为分子势能与分子间距离的关系图象.用n、表示分子引力与分子斥力平衡时的分子问距.设r→∞时,Ep=0则下列说法止确的是 。(选对1个得3分.选对2个得4分.选对3个得6分。每选错1个扣3分.最低得分为(0分)
A.当r=r0时,分子力为零,Ep=0
B.当r=r0时,分子力为零,Ep为最小
C.当r0<r<10r0时,Ep随着r的增大而增大
D.当r0<r<10r0时,Ep随着r的增大而减小
E.当r<r0时,Ep随着r的减小而增大
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在磁感强度为0.1T的匀强磁场中有一个与之垂直的金属框ABCD,框电阻不计,上面接一个长0.1m的可滑动的金属丝ab,已知金属丝质量为0.2g,电阻R=0.2Ω,不计阻力,当导体ab从静止开始下落后,(1)导体ab下落的稳定速度;(2)导体稳定后电路的热功率。( g取10m/s2。)
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半径r的圆形空间内存在着垂直于纸面向外的匀强磁场。一个带电粒子(不计重力),从A点 沿半径方向以速度v0垂直于磁场方向射入磁场中,并由B点射出,且∠AOB=120°。则该粒子 在磁场中运动的时间为( )
A.
B.
C.
D.
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处于竖直状态的弹簧下端悬挂一小球时.其拉力为T。现使小球靠着倾角为
的光滑斜面.亓使弹簧仍保持竖直方向,则小球对斜面的压力为
A.Tcos
B.Tsin
C.0 D.Ttan ![]()
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如图所示.水平面光滑.弹簧左端同定在墙壁上,右端与一质量为m的小块刚好接触但尢弹力.给小块施加一水平向左的恒力F.当小块第一次向左运动距离s时.小块达到最大速度v则
A.施加恒力F后小块市即做匀加速直线运动
B.小块从开始到第一次向左运动距离为s的过程中先做加速
运动后做减速运动
C.小块速度达到最大时.弹簧的弹力大小等于恒力F的大小
D.小块速度达到最大时.弹簧的弹性势能为![]()
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如图所示.长R=0.6m的不可伸长的细绳一端同定在O点.另一端系着质量m2=0.1kg的小球B.小球B刚好与水平面相接触。现使质量m1=0.3kg的物块A以v0=4m/s的速度向B运动.A与水平面问的接触面光滑.A、B碰撞后.物块A的速度变为碰前瞬问速度的
.小球B能在竖直平面内做圆周运动。已知重力加速度g=10m/s2,A、B均可视为质点,试求:
①在A与B碰撞后瞬问.小球B的速度v2的大小。
②小球B运动到网周最高点时受到细绳的拉力大小。
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如图所示,在磁感应强度B=1.0 T的匀强磁场中,金属杆PQ在外力F作用下在粗糙U型导轨上以速度
向右匀速滑动,两导轨间
距离L=1.0 m,电阻R=3.0
,金属杆的电阻r=1.0
,导轨电阻忽略不计,则下列说法正确的是
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A、通过R的感应电流的方向为由d到a
B.金属杆PQ切割磁感线产生的感应电动势的大小为2.0 V
C. 金属杆PQ受到的安培力大小为0.5 N
D.外力F做功大小等予电路产生的焦耳热
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在绝缘粗糙的水平面上相距为6L的A、B两处分别固定电量不等的正电荷,两电荷的位置坐标如图(甲)所示,已知B处电荷的电量为+Q。图(乙)是AB连线之间的电势φ与位置x之间的关系图像,图中x=L点为图线的最低点,x=-2L处的纵坐标φ=φ0,x=0处的纵坐标φ=
φ0,x=2L处的纵坐标φ=
φ0。若在x=-2L的C点由静止释放一个质量为m、电量为+q的带电物块(可视为质点),物块随即向右运动。 求:
(1)固定在A处的电荷的电量QA ;
(2)为了使小物块能够到达x=2L处,试讨论小物块与水平面间的动摩擦因数μ所满足的条件;
(3)若小物块与水平面间的动摩擦因数μ=
,小物块运动到何处时速度最大?并求最大速度vm;
(4)试画出μ取值不同的情况下,物块在AB之间运动大致的速度-时间关系图像。
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如图所示的直角三角形ABC是玻璃砖的横截面,∠B= 90°,∠A= 30°E为BC边的中点,BC=三。一束平行于AB的光束从AC边上的某点射入玻璃砖,进入玻璃砖后,在BC边上的E点被反射,EF是该反射光线,一且EF恰与AC平行。求:
(i)玻璃砖的折射率;
(ii)该光束从射入玻璃砖开始计时,经BC边上的E点反射后,到紧接着的一次射出玻璃砖所需的时间。
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