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15.如图所示,有关分子力和分子势能曲线的说法中,正确的是(  )
A.当r=r0时,分子为零,分子势能最小也为零
B.当r>r0时,分子力和分子势能都随距离的增大而增大
C.在两分子由无穷远逐渐靠近直至距离最小的过程中分子力先做正功后做负功
D.在两分子由无穷远逐渐靠近直至距离最小的过程中分子势能先增大,后减小,最后又增大

分析 可以根据分子力做功判断分子势能的变化,分子力做正功,分子势能减小,分子力做负功,分子势能增加.

解答 解:A、r>r0,分子力表现为引力,r<r0,分子力表现为斥力,当r从无穷大开始减小,分子力做正功,分子势能减小,当r减小到r0继续减小,分子力做负功,分子势能增加,所以在r0处有最小势能,但是不一定是0.故A错误;
B、r>r0,分子力表现为引力,当r的距离增大,分子力先增大后减小.故B错误;
C、r>r0,分子力表现为引力,r<r0,分子力表现为斥力,当r从无穷大开始减小,分子力做正功,分子势能减小,当r减小到r0继续减小,分子力做负功.故C正确;
D、由以上的分析可知,在两分子由无穷远逐渐靠近直至距离最小的过程中分子势能先减小,后增大.故D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键掌握分子力的特点:r>r0,分子力表现为引力,r<r0,分子力表现为斥力.以及分子力做功与分子势能的关系:分子力做正功,分子势能减小,分子力做负功,分子势能增加.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.一列简谐横波沿x轴正方向传播,图甲是波传播到x=5m的M点的波形图,图乙是质点N(x=3m)从此时刻开始计时的振动图象.Q是位于x=10m处的质点.下列说法正确的是(  )
A.这列波的波长是4 m
B.这列波的传播速度是1.25 m/s
C.M点以后的各质点开始振动时的方向都沿-y方向
D.质点Q经过8s时,第一次到达波峰

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.用圆弧状玻璃砖做测定玻璃折射率的实验时,先在白纸上放好圆弧状玻璃砖,在玻璃砖的一侧竖直插上两枚大头针P1、P2;然后在玻璃砖的另一侧观察,调整视线使P1的像被P2挡住,接着在眼睛所在的一侧插两枚大头针P3和P4,使P3挡住P1和P2的像,P4挡住P3和P1、P2的像,在纸上标出大头针位置和圆弧状玻璃砖轮廓如图所示(E为两圆弧圆心;图中已画出经P1、P2点的入射光线).
(1)在图上补画出所需的光路.
(2)为了测出玻璃砖的折射率,需要测量入射角I和折射角r,请在图中标出这两个角.
(3)用所测物理量计算折射率的公式是n=$\frac{sini}{sinr}$.

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3.在“用单摆测重力加速度”的实验中,小明同学的操作步骤为:
A.取一根细线,下端系着直径为d的金属小球,上端固定在铁架台上;
B.用刻度尺量得细线长度l;
C.在细线偏离竖直方向角度很小时释放小球;
D.用秒表记录小球完成n次全振动所用的总时间t,得到周期T=$\frac{t}{n}$;
E.用公式g=$\frac{4{π}^{2}l}{{T}^{2}}$计算重力加速度
①为减小实验误差,小明同学应在小球经过平衡位置(选填“释放位置”或“平衡位置”)时开始计时.
②按上述方法得出的重力加速度值与实际值相比偏小(选填“偏大”、“相同”或“偏小”).

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10.在电磁波发射技术中,使电磁波随各种信号而改变的技术叫调制,调制分调幅和调频两种.如图①所示有A、B两幅图.在收音机电路中天线接收下来的电信号既有高频成分又有低频成分,经放大后送到下一级,需要把高频成分和低频成分分开,只让低频成分输入下一级,如果采用如练图②所示的电路,图中虚线框a和b内只用一个电容器或电感器.以下关于电磁波的发射和接收的说法中,正确的是(  )
A.在电磁波的发射技术中,图①中A是调幅波
B.在电磁波的发射技术中,图①中B是调幅波
C.图②中a是电容器,用来通高频阻低频,b是电感器,用来阻高频通低频
D.图②中a是电感器,用来阻交流通直流,b是电容器,用来阻高频通低频

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20.“用油膜法估测分子的大小”实验的方法及步骤如下:
①向体积V=1mL的油酸中加酒精,直至总量达到V=500mL.
②用注射器吸取①中配制好的油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入n=80滴时,测得其体积恰好是V0=1mL.
③先往边长为30~40cm的浅盘里倒入2cm深的水,然后将痱子粉或石膏粉均匀地撒在水面上.
④用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油酸膜的形状.
⑤将画有油酸膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图所示,数出轮廓范围内小方格的个数N,小方格的边长l=10mm.
根据以上信息,回答下列问题:
(1)步骤③中应填写:痱子粉或石膏粉.
(2)1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积V'是2.5×10-5mL.
(3)油酸分子的直径是3.2×10-9m.

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7.如图,质量为M、长度为L的小车静止在光滑的水平面上.质量为m的小物块放在小车的最左端.现在一水平恒力F作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动,物块和小车之间的摩擦力为f.经过时间t,小车运动的位移为s,物块刚好滑到小车的最右端.(  )
A.此时物块的动能为(F-f)(s+L)
B.这一过程中,物块对小车所做的功为f(s+L)
C.这一过程中,物块和小车增加的机械能为F(s+L)-fL
D.这一过程中,物块和小车产生的内能为f(s+L)

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4.如图所示,在坐标系的第一、四象限存在一宽度为a、垂直纸面向外的有界匀强磁场,磁感应强度的大小为B;在第三象限存在与y轴正方向成θ=60°角的匀强电场.一个粒子源能释放质量为m、电荷量为+q的粒子,粒子的初速度可以忽略.粒子源在点P(-$\frac{\sqrt{3}}{2}$a,-$\frac{1}{2}$a)时发出的粒子恰好垂直磁场边界EF射出;将粒子源沿直线PO移动到Q点时,所发出的粒子恰好不能从EF射出.不计粒子的重力及粒子间相互作用力.求:
(1)匀强电场的电场强度;
(2)PQ的长度;
(3)若仅将电场方向沿顺时针方向转动60°角,粒子源仍在PQ间移动并释放粒子,试判断这些粒子第一次从哪个边界射出磁场并确定射出点的纵坐标范围.

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5.甲、乙两列简谐横波在同一介质中分别沿x轴正向和负向传播,波速均为25cm/s,两列波在t=0时的波形曲线如图所示.两列波发生叠加.
(1)甲、乙两列简谐横波的周期;
(2)从t=0开始,x=50cm处的质点经过多长时间偏离平衡位置位移再次达到16cm;
(3)从t=0开始,介质中最早出现偏离平衡位置位移为16cm的质点的时间.

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