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玻璃破裂后对接在一起,不能恢复原状,但把破口处熔化后对接在一起,即能粘接成整体.怎样解释这个现象?

直接对接的玻璃,接口处分子的距离较远,分子间的引力不发生作用,因此不能成为整体,破口处熔化后对接在一起,熔化的部分与两边分子的距离较近,各部分之间的分子引力发生作用,凝固后重新成为一个整体.这说明分子间的作用力是短程力,只有距离很近时才起作用.

直接对接的玻璃,接口处分子的距离较远,分子间的引力不发生作用,因此不能成为整体,破口处熔化后对接在一起,熔化的部分与两边分子的距离较近,各部分之间的分子引力发生作用,凝固后重新成为一个整体.这说明分子间的作用力是短程力,只有距离很近时才起作用.
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

关于分子力,下列说法正确的是(       )
A.分子引力和分子斥力都随分子间距的增大而减小
B.当分子间距大于时,分子斥力和引力的合力总随分子间距的增大而减小
C.分子引力作正功时分子势能减小;分子斥力作正功时,分子势能增加
D.在分子间距等于时,分子势能一定为零

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上。甲分子对乙分子的作用力F 与两分子间距离关系如图中曲线所示。F>0为斥力,F<0为引力,a、b、c、d为x轴上四个特定位置。现把乙分子从a处由静止释放,则
A.乙分子从a到b过程中,分子间势能减小,从b到c过程中,分子间势能增加
B.乙分子从a到c过程中,分子间势能增加,从c到d过程中,分子间势能减小
C.乙分子从a到c过程中,分子间势能减小,从c到d过程中,分子间势能增加
D.乙分子从a到b过程中,分子间势能减小,从b到d过程中,分子间势能增加

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

下列各种现象中,可以说明分子间存在斥力的是(    )
A.气体容易被压缩B.固体、液体很难被压缩
C.铁棒被折断后很难再合成一个整体D.气体会无限地扩散

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

分子甲和分子乙距离较远,设甲分子固定不动,乙分子逐渐向甲分子靠近,直到不能再近的这一过程中(   )
A.分子力总是对乙分子做正功
B.乙分子总是克服分子力做功
C.先是乙分子克服分子力做功,然后分子力对乙分子做正功
D.先是分子力对乙分子做正功,然后乙分子克服分子力做功

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科目:高中物理 来源:不详 题型:填空题

关于分子力,正确的说法是:(     )
A.分子间的相互作用力是万有引力的表现
B.分子间的作用力是由分子内带电粒子相互作用和运动所引起的
C.当分子间距离r>r0时,随着r的增大,分子间斥力在减小,引力在增大,合力显引力
D.当分子间距离大于几十个埃时,分子间的作用力几乎等于零

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

分子间的相互作用力既有斥力F,又有引力F,下列说法中正确的是(  )
A.分子间的距离越小,F越小,F越大
B.分子间的距离越小,F越大,F越大
C.当分子间的距离由r0逐渐增大的过程中,分子力先减小后增大
D.当分子间的距离由无穷远逐渐减小的过程中,分子力先减小后增大

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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

如图是氧气分子在不同温度(0℃和100℃)时的速率分布,由图可得信息(  )
A.随着温度的升高,每一个氧气分子速率都增大
B.同一温度下,氧气分子出现“中间多、两头少”的分布规律
C.随着温度的升高,氧气分子中速率小的分予所占的比例高
D.随著温度的升高,氧气分子的平均速率变大

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

地面上的固定汽缸内盛有一定量的理想气体,汽缸壁是导热的,缸外环境保持恒温,活塞与汽缸壁的接触是光滑的,但不漏气。现用一水平力F将活塞缓慢地向右拉动.若已知理想气体的内能只与温度有关,则下列说法正确的是.
A.温度不变,所以气体每个分子动能都不变;
B.气体将吸收的热量全用来对外作功,但此过程不违反热力学第二定律;
C.压强变大,所以单位时间单位面积气体分子对气缸壁的碰撞次数变多;
D.因为外力F做了功,所以气体的内能变大。

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