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【题目】如图所示.设有一分子位于图中的坐标原点O处不动,另一分子可位于x轴上不同位置处.图中纵坐标表示这两个分子间分子力的大小,两条曲线分别表示斥力和引力的大小随两分子间距离变化的关系,e为两曲线的交点.则

A. ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为10-15m

B. ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为10-10m

C. 若两个分子间距离大于e点的横坐标,则分子间作用力的合力表现为斥力

D. 若两个分子间距离越来越大,则分子势能一定越来越大

【答案】B

【解析】

f-x图象中,随着距离的增大斥力比引力变化的快,所以ab为引力曲线,cd为斥力曲线,当分子间的距离等于分子直径数量级时,引力等于斥力。所以e点的横坐标可能为mA错误,B正确;若两个分子间距离大于e点的横坐标,则分子间作用力的合力表现为引力,C错误;当分子力表现为斥力时,两个分子间距离越来越大,分子势能就越来越小,D错误。

练习册系列答案
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【题目】仪器中常用两个阻值不同的可变电阻来调节电路的电流,一个作粗调,一个作细调,这两个变阻器可以按图甲串联起来或按图乙并联起来再接入电路.已知R1阻值较大,R2阻值较小,则 (  )

A. 图甲中R1作粗调

B. 图甲中R1作细调

C. 图乙中R2作粗调

D. 图乙中R2作细调

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【题目】小明用如图所示装置研究加速度与力的关系,图中带滑轮的长木板水平放置于桌面,拉力传感器可直接显示所受到的拉力大小.实验时,下列操作必要且正确的是________

A.吊上砂桶时将长木板右端适当垫高,使小车能自由匀速滑动;

B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录传感器的示数;

C.改变砂和砂桶质量,重复步骤B,打出几条纸带;

D.用天平测出砂和砂桶的质量;

E.为了减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量

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【题目】如图为洛伦兹力演示仪的结构示意图。由电子枪产生电子束,玻璃泡内充有稀薄的气体,在电子束通过时能够显示电子的径迹。前后两个励磁线圈之间产生匀强磁场,磁场方向与两个线圈中心的连线平行。电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电子枪的加速电压U和励磁线圈的电流I来调节。适当调节U和I,玻璃泡中就会出现电子束的圆形径迹。下列调节方式中,一定能让圆形径迹半径增大的是(

A.增大U,减小I

B.减小U,增大I

C.同时增大U和I

D.同时减小U和I

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【题目】法拉第圆盘发电机的示意图如图所示。铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片PQ分别于圆盘的边缘和铜轴接触,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是

A. 若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定

B. 若从上往下看,圆盘顺时针转动,则电流沿ab的方向流动

C. 若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化

D. 若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2

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【题目】如图所示,在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,PQ为两个磁场的理想边界,磁场范围足够大。一个边长为a、质量为m、电阻为R的单匝正方形金属线框,以速度v垂直磁场方向从如图实线位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中的位置时,线框的速度为。则下列说法正确的是(

A. 在位置时线框中的电功率为

B. 此过程中回路产生的电能为mv2

C. 在位置时线框的加速度为

D. 此过程中通过导线横截面的电荷量为

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【题目】据新华社报道,由我国自行设计、研制的世界第一套全超导核聚变实验装置(又称人造太阳)已完成了首次工程调试。下列关于人造太阳的说法正确的是

A. 人造太阳的核反应方程式可能为:

B. 人造太阳的核反应方程式可能为

C. 人造太阳释放的能量大小的计算公式是:

D. 根据公式可知,核燃料的质量相同时,聚变反应释放的能量与裂变反应释放的能量相同

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【题目】已知一个很大的金属板与一个点电荷之间的空间电场分布与等量异种电荷之间的电场分布类似,即金属板表面各处的电场强度方向与板面垂直。如图所示,MN为很大的不带电的金属平板,且与大地相连接。现将一个电荷量为Q的正点电荷置于板的右侧,图中abcd是以正点电荷Q为圆心的圆上的四个点,四点的连线构成一内接正方形,其中ab连线与金属板垂直。则下列说法正确的是

A. a点电场强度与d点电场强度相同

B. ab两点之间的电势差等于dc两点之间的电势差

C. 将一正试探电荷沿直线aba点移动到b点的过程中,试探电荷的电势能先增加后减小

D. 图中以Q为圆心的虚线圆是一个等势面

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【题目】碰撞在宏观、微观世界中都是十分普遍的现象,在了解微观粒子的结构和性质的过程中,碰撞的研究起着重要的作用。

1)一种未知粒子跟静止的氢原子核正碰,测出碰撞后氢原子核的速度是,该未知粒子以相同速度跟静止的氮原子核正碰时,测出碰撞后氮原子核的速度是,已知氢原子核的质量是mH,氮原子核的质量是14mH,上述碰撞都是弹性碰撞,求:

①该未知粒子的质量;

②该未知粒子的初速度大小。

2)光在介质中与物质微粒相互作用,因而传播方向发生改变,这种现象叫做光的散射。美国物理学家康普顿在研究石墨对射线的散射时,发现在散射的射线中,除了与入射波长相同的成分外,还有波长大于的成分,这个现象称为康普顿效应,它说明了光具有粒子性的特征,其简化原理图如下:

对于这种二维非对心碰撞,我们可以按照矢量的合成与分解的原理去分析和处理,在某次碰撞中,入射光子与静止的无约束自由电子发生弹性碰撞,碰撞后光子的方向与原入射方向成α角,与电子碰后的速度方向恰好垂直,已知入射光波长,普朗克恒量为h,光速为c

①结合爱因斯坦的光子说和质能方程,试证明光子动量为光波波长;

②求碰撞后电子的动能和光子的动量大小。

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