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20.如果将两个分子看成质点,当这两个分子之间的距离为r0时分子力为零,则分子力F及分子势能EP随着分子间距离r的变化而变化的情况是(  )
A.当r<r0时,随着r变小,F变大,EP变小
B.当r<r0时,随着r变小,F变大,EP变大
C.当r>r0时,随着r变大,F变大,EP变大
D.当r>r0时,随着r变大,F变小,EP变小

分析 分子间由于存在相互的作用力,从而具有的与其相对位置有关的能.其变化情况要看分子间作用力,分子力的功等于分子势能的减小量.

解答 解:AB、当$r<{r}_{0}^{\;}$时,分子力表现为斥力,当r减小时,分子力F增大,分子力做负功,则${E}_{p}^{\;}$增加,故A错误,B正确;
CD、当$r>{r}_{0}^{\;}$时,分子力表现为引力,随着r变大,分子力F可能先变大后变小,也有可能一直变小,分子力做负功,分子势能增加,故CD错误;
故选:B

点评 本题关键是明确分子势能与分子力做功的关系,也可以结合图象分析分子势能的变化规律,注意电势能的负号表示大小.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.关于一定质量的物体在运动中动量、动量的变化量和加速度的关系,下列说法中不可能出现的是(  )
A.动量变化量的方向为正,加速度的方向为负
B.物体加速度增大,动量越来越小
C.动量变化越来越大,加速度反而越来越小
D.加速度与动量不在同一条直线上

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.游标尺上标有20等分,测得某物体的长度如图所示,则该长度为50.15mm.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,轻质弹簧的一端固定在墙上,另一端与质量为m的物体A相连,A放在光滑水平面上,有一质量与A相同的物体B,从高h处由静止开始沿光滑曲面滑下,与A相碰后一起将弹簧压缩,弹簧复原过程中某时刻B与A分开且沿原曲面上升.下列正确的是(  )
A.弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为mgh
B.弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为$\frac{mgh}{2}$
C.B能达到的最大高度为$\frac{h}{2}$
D.B能达到的最大高度为$\frac{h}{4}$

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15.在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落到斜面中点,第二次小球落到斜面底端.则两次小球运动时间之比t1:t2=_1:$\sqrt{2}$;两次小球落到斜面上时动能之比EK1:EK2=1:2.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示是一个半径为R的半球形透明物体的侧视图,现在有一细束单色光沿半径OA方向入射,保持入射方向不变,不考虑光线在透明物体内部的反射.
①将细光束平移到距O点$\frac{\sqrt{2}}{2}$R处的c点,此时透明体左侧恰好不再有光线射出,求透明体对该单色光的折射率;
②若细光束平移到距O点0.5R处,求出射光线与OA轴线的夹角.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图,倾角为α的斜面体放在粗糙的水平面上,质量为m的物体A与一劲度系数为k的轻弹簧相连.现用拉力F沿斜面向上拉弹簧,使物体A在粗糙斜面上匀速上滑,上滑的高度为h,斜面体始终处于静止状态.在这一过程中(  )
A.弹簧的伸长量为$\frac{F-mgsinα}{k}$
B.拉力F做的功为$\frac{Fh}{sinα}$
C.物体A的机械能增加$\frac{Fh}{sinα}$
D.斜面体受地面的静摩擦力大小等于零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图(甲)所示,以O为坐标原点逮立平面直角坐标系,边界MN与O点相距L=$\frac{1}{15}$m,P1P2为与边界MN相距(π+3 )m的竖直墙壁.在边界MN左侧的区域Ⅰ存在与竖直方向成37°的匀强电场E1=O.5N/C.在边界MN右侧的区域Ⅱ有竖直向上的匀强电场E2=0.4N/C,同时存在垂直纸面的变化磁场,磁感应强度B随时间的变化关系如图(乙) 所示.现有一质量为4×10-7kg的带正电微粒、电量为1×10-5C,在区域I电场中的O处无初速释放,并以某一速度由MN边界进入区域Ⅱ的场区.设此时刻记为t=0.重力加速度取g=10m/s2.sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1 )粒子到达MN边界时的速度;
(2 )进入区域Ⅱ场区后的$\frac{π}{2}$时刻微粒与MN的距离;
(3 )带电微粒与墙壁碰撞的时刻和位置坐标.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.如图所示,为甲、乙两个单摆的振动图象,由图可知,

①甲乙两个单摆的摆长之比为L:L=1:4;
②以向右为单摆偏离平衡位置位移的正方向,从t=0起,当甲第一次到达右方最大位移时,乙偏离平衡位置的位移为x=0.71m.

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同步练习册答案