A. | 当分子间距离小于r0时,分子间只有斥力 | |
B. | 分子间距离从r0增大到r1,分子间作用力在增大 | |
C. | 分子间距离从r0增大到r1的过程中,分子力做负功,从r1增大到r2的过程,分子力做正功 | |
D. | 分子间距离从r0增大到r2的过程中,分子势能一直在增大 |
分析 分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小,随分子间距离的减小而增大,但总是斥力变化得较快,根据斥力和引力的大小确定分子力表现为引力还是斥力;当分子力做负功,分子势能增大,当分子力做正功,分子势能减小.
解答 解:A、分子间的引力和斥力是同时存在的,当分子间距离小于r0时,分子间的斥力大于引力,分子力表现为斥力,故A错误.
B、由分子力随分子间的距离变化图象可知,分子间距离从r0增大到r1,分子间作用力在增大,故B正确.
C、分子间距离从r0增大到r1的过程中,分子力表现为引力,分子力做负功,从r1增大到r2的过程,分子力表现为引力,分子力也是做负功,故C错误.
D、分子间距离从r0增大到r2的过程中,分子力一直做负功,分子势能一直增大,故D正确.
故选:BD.
点评 解决本题的关键知道分子力的特点:(1)当r=r0时,F引=F斥,分子力F=0;(2)当r<r0时,F引和F斥都随距离的减小而增大,但F斥比F引增大得更快,分子力F表现为斥力;(3)当r>r0时,F引和F斥都随距离的增大而减小,但F斥比F引减小得更快,分子力F表现为引力;(4)当r>10r0(10-9 m)时,F引、F斥迅速减弱,几乎为零,分子力F≈0.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
编号 | 器材名称 | 规格与参数 |
A | 电源E | 电动势为3.0V,内阻不计 |
B | 电流表A1 | 量程0-10mA,内阻200Ω |
C | 电流表A2 | 量程0-600mA,内阻2Ω |
D | 电阻箱R | 阻值999.99Ω |
E | 滑动变阻器R1 | 最大阻值10Ω |
F | 滑动变阻器R2 | 最大阻值2kΩ |
电压U/V | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
电流I/A | 0 | 0.17 | 0.30 | 0.39 | 0.45 | 0.49 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 液体表面张力产生的原因是由于液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离 | |
B. | 气体压缩到一定程度后很难再压缩式由于分子间存在强大的斥力 | |
C. | 在显微镜中看到的布朗运动是液体分子的无规则运动 | |
D. | 党我们感到比较潮湿时,空气的相对湿度较大 | |
E. | 液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质和某些晶体相似,具有各向异性 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 空气的相对湿度可用空气中所含水蒸气的压强来表示 | |
B. | 由热力学定律知,热量不可以从低温物体传递到高温物体 | |
C. | 对一定质量的理想气体,气体分子的热运动越剧烈,气体的温度就越高 | |
D. | 露水总是出现在夜间和清晨,是气温的变化使空气里原来饱和的水蒸气液化的缘故 | |
E. | 将两个分子由距离极近移动到相距无穷远的过程中,它们的分子势能先减小后增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 与裂变相比轻核聚变辐射极少,更为安全、清洁 | |
B. | 世界上已经有利用核聚变能来发电的核电站 | |
C. | 要使轻核发生聚变,必须使它们的距离达到10-15m以内,核力才能起作用 | |
D. | 地球上聚变燃料的储量十分丰富,从海水中可以提炼出大量核聚变所需的氘核 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | α粒子的散射实验说明原子的能量是量子化的 | |
B. | 玻尔的氢原子轨道理论认为电子运动的轨道是连续的 | |
C. | 放射性元素的原子核能够发出β射线,说明原子核内存在电子 | |
D. | 两轻核发生聚变释放能量,生成核的比结合能增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
I/A | 0.00 | 0.12 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
U/V | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 水星和金星绕太阳运动的周期之比 | B. | 水星和金星的密度之比 | ||
C. | 水星和金星的动能之比 | D. | 太阳的密度 |
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