精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
15.两个相距较远的分子仅在分子力作用下由静止开始运动,直至不再靠近.在此过程中,下列说法正确的是(  )
A.分子力先增大,后减小;分子势能也先增大,后减小
B.分子力先做正功,后做负功,因此分子动能先增大,后减小
C.分子势能和动能之和保持不变
D.随着分子间距离的减少,分子间作用力减少,分子势能减少

分析 分子力同时存在引力和斥力,分子间引力和斥力随分子间的距离的增大而减小,随分子间的距离的减小而增大,且斥力减小或增大比引力变化要快些;
分子力做功等于分子势能的减小量.

解答 解:当分子间距大于平衡间距时,分子力表现为引力时,随着距离的减小,分子间的作用力先增大,后减小,平衡位置时作用力为零;而小于平衡位置时,分子间为斥力,分子力一直增大根据功的公式可知,分子力先是引力后是斥力,故先做正功后做负功;因为只有分子力做功,而分子力先做正功后做负功,根据动能定理可知,动能先增加后减小,分子势能先减小后增加;但由于只有分子力做功,故分子势能与动能之和保持不变,故BC正确,AD错误.
故选:BC.

点评 本题考查了分子力、分子势能、分子力做功与分子势能变化关系,要注意明确分子力做功与分子势能间的关系,知道分子力做正功时,分子势能减小,分子力做负功时,分子势能增大.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.某位同学测得一个标有“12V 5W”的小灯泡的伏安特性曲线如图所示.某次测量时,通过小灯泡的电流大小为0.40A,则此时加在它两端的电压为6V,此时小灯泡的实际功率为2.4 W.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.关于磁场,下列说法中正确的是(  )
A.指南针的使用,说明地球有磁场
B.磁场的方向与放在该点的通电直导线所受磁场力方向一致
C.带电物体在磁场中所受的洛伦兹力不可能为零
D.磁感应强度越大,线圈面积越大,则穿过线圈的磁通量也越大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.质量为2kg的物体在40N水平推力作用下,1s内沿竖直墙壁从静止开始下滑3m.求:(取g=10m/s2
(1)物体运动的加速度;
(2)物体与墙间的动摩擦因数.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.下列说法正确的是(  )
A.光纤通信和医用纤维式内窥镜都是利用了光的全反射原理
B.用标准平面检查光学平面的平整程度是利用了光的干涉原理
C.门镜可以扩大视野是利用了光的干涉现象
D.水面上的油膜呈现彩色,这是光的干涉现象
E.照相机镜头表面涂上增透膜,以增强透射光的强度,是利用了光的衍射现象

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,长为L的轻杆一端固定一质量为m的小球,另一端固定在转轴O上,杆可在竖直平面内绕轴O无摩擦转动.已知小球通过最低点Q时,速度大小为v=$\sqrt{\frac{9gL}{2}}$,则小球的运动情况为(  )
A.小球不可能到达圆周轨道的最高点P
B.小球到达圆周轨道的最高点P时速度小于$\sqrt{gL}$
C.小球能到达圆周轨道的最高点P,且在P点受到轻杆对它向上的弹力
D.小球能到达圆周轨道的最高点P,且在P点受到轻杆对它向下的弹力

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.若人造卫星绕地球做匀速圆周运动,对于不同轨道上的人造卫星,下列说法正确的是(  )
A.轨道半径越大,它的运行速度越大
B.轨道半径越大,它的运行速度越小
C.轨道半径越大,它需要的向心力越大
D.轨道半径越大,它需要的向心力越小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,地面上有一固定的斜面体ABCD,其AB边的长度S=2m,斜面倾角为37°.光滑水平地面上有一块质量M=3Kg的足够长的木板紧挨着斜面体静止放置.质量为m=1kg物体由A点静止滑下,然后从B点滑上长木板(由斜面滑至长木板时速度大小不变),已知物体与斜面体的动摩擦因数为0.25,物体与长木板的动摩擦因数
为0.3,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)物体到达斜面底端B点时的速度大小;
(2)物体从B点滑上长木板时,物体和长木板的加速度.
(3)物体在长木板上滑行的最大距离.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图甲所示,在x轴上方存在随时间变化的匀强磁场(如图乙所示),磁感应强度大小为B,规定垂直于xOy平面向外为正方向;在x轴下方存在匀强电场,电场方向与xOy平面平行,且与x轴成30°夹角.在t=0时刻,一带正电的粒子以速度v0自y轴上P点沿y轴正方向射出,一段时间后进入电场,进入电场时的速度方向与电场方向相反.已知粒子的比荷$\frac{q}{m}$=$\frac{8π}{3B{T}_{0}}$,磁场变化周期为T0,忽略重力的影响.求:
(1)粒子自P点出发至第一次到达x轴时所需的时间;
(2)若使粒子能够回到P点,求电场强度的最大值.

查看答案和解析>>

同步练习册答案