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7.两分子间的距离为r0时,其合力为零,图中可能示意反映分子势能EP与分子间的距离r变化关系的有(  )
A.B.C.D.

分析 当分子间距离小于平衡距离r0时,分子力表现为斥力,随着分子间距离增大,分子力做正功,分子势能减小;当分子间距离等于平衡距离时,分子力为零,分子势能最小;当分子间距离大于平衡距离r0时,分子力表现为引力,随着分子间距离增大,分子力做负功,分子势能增大.由此判断图象的形状.

解答 解:当r<r0时分子力表现为斥力,当r增大时,分子力做正功,分子势能减小;当r>r0时分子力表现为引力,当r增大时,分子力做负功,分子势能增大.所以当r=r0时,分子势能最小,若选无穷远处分子势能为零,则当r=r0时,分子势能EP<0,则A正确.若选r=r0时分子势能为零,则C正确.
故AC正确,BD错误;
故选:AC

点评 解决本题的关键是要掌握分子力与分子间距离的关系,明确分子力做功与分子势能变化的关系,要知道分子间距等于平衡距离时分子之间的作用力是0,分子势能最小.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.以下说法正确的是(  )
A.放射性元素的半衰期决定于原子的化学状态,与物理状态无关
B.氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电子的动能增加,原子的电势能减少
C.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由紫光改为红光,则条纹间距变大
D.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.天文学家新发现了太阳系外的一颗行星.这颗行星的体积是地球的4.7倍,质量是地球的25倍.已知某一近地卫星绕地球运动的周期约为84min,引力常量G=6.67×10-11N•m2/kg2,由此估算该行星的平均密度为(  )
A.1.8×103kg/m3B.2.9×104kg/m3C.1.1×104kg/m3D.5.6×103kg/m3

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.下列说法中正确的是(  )
A.第4 s末就是第5 s初,指的是时间
B.物体在第5 s内指的是物体在第4 s末到第5 s末这1 s的时间
C.只有静止的物体才能被选作参考系
D.位移是矢量,路程是标量

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.2017年4月17日在北京举行的2017年“中国航天日”新闻发布会上,国防科工局总工程师、国家航天局秘书长田玉龙透露,今年年底将实施探月工程嫦娥五号发射任务,完成我国首次从月球采样返回的重大使命,届时该运载任务将由长征五号火箭承担.为了实现这一计划,先要登月飞船从距月面一定距离的高轨道变到靠近月球表面低轨道.假设有一登月飞船以某一速度绕月球做匀速圆周运动,已知该飞船质量为m,已知该飞船距月球表面的高度为h.该飞船在距月球表面h高处的A点短促地向前喷气,喷出气体相对飞船的速度为u,经过一段时间后飞船运动到靠近月球表面的B点,A、B两点的连线过月球球心.已知飞船在A、B两点的速度与飞船到月心距离的乘积为定值.已知月球半径为R,已知月球表面的重力加速度为g,已知登月飞船在月球上空的万有引力势能为Ep=$\frac{mg{R}^{2}}{R+h}$(以无穷远处引力势能为零).求:
(1)飞船在距月球表面h高度处做匀速圆周运动时的线速度.
(2)飞船在A点喷出气体的质量是多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.电磁感应现象中,感应电动势分为动生电动势和感生电动势两种,产生感应电动势的那部分导体就相当于“电源”,在“电源”内部非静电力做功将其它形式的能转化为电能.
(1)利用图甲所示的电路可以产生动生电动势,设匀强磁场的磁感应强度为B,导体棒ab的长度为L,在外力作用下以速度v水平向右匀速运动,请从法拉第电磁感应定律出发推出动生电动势E的表达式;
(2)磁场变化时会在空间激发感生电场,该电场与静电场不同,其电场线是一系列同心圆,如图乙中的虚线所示,如果此刻空间存在导体,就会在导体中产生感应电流.如图丙所示,一半径为r,单位长度电阻为R0的金属导体环垂直磁场方向放置在竖直向上的匀强磁场中,当磁场均匀增强时,导体环中产生的感应电流为I,请你判断导体环中感应电流的方向(俯视)并求出磁感应强度随时间的变化率$\frac{△B}{△t}$;
(3)请指出在(1)(2)两种情况下,“电源”内部的非静电力分别是哪一种作用力,并分析说明在感生电场中能否像静电场一样建立“电势”的概念.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,真空中金属板M上方存在一垂直纸面向里的矩形,有界磁场由边界ON到M板的距离为d.用频率为v的紫外线照射M板(接地),只要磁感应强度不大于B0,就有电子越过边界N,已知电子的电荷量为e,质量为m,普朗克常量为h,以下说法正确的是(  )
A.若增大紫外线的照射强度,单位时间从M板逸出的电子增多
B.若减小紫外线的照射强度,电子从M板逸出的最大初动能减小
C.从M板逸出电子的最大初动能为$\frac{{e}^{2}{{B}_{0}}^{2}{d}^{2}}{2m}$
D.该金属的逸出功为hv-$\frac{{e}^{2}{{B}_{0}}^{2}{d}^{2}}{8m}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图a所示,在水平面上固定有平行直金属导轨ab、cd,bd端接有电阻R.导体棒ef垂直轨道放置在光滑导轨上,导轨电阻不计.导轨右端区域存在垂直导轨面的匀强磁场,且磁感应强度B随时间t的变化规律如图b所示.在t=0时刻,导体棒以速度v0从导轨的左端开始向右运动,经过时间2t0开始进入磁场区域,取磁场方向竖直向下为磁感应强度的正方向,导体回路中顺时针为电流正方向,则导体回路中的电流,随时间t的变化规律图象可能是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.在某电场中的P点,放一带电量q1=3.0×10-10C的检验电荷,测得该电荷受到的电场力大小为F1=9.0×10-7N,方向水平向右.求:
 ①P点的场强大小和方向;
 ②P点放一带电量为q2=-1.0×10-10C的检验电荷,求q2受到的电场力F2的大小和方向.

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