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相互作用的分子间具有势能,规定两分子相距无穷远时两分子间的势能为零。设分子a固定...

相互作用的分子间具有势能,规定两分子相距无穷远时两分子间的势能为零。设分子a固定不动,分子b以某一初速度从无穷远处向a运动,直至它们之间的距离最小。在此过程中, a、b之间的势能(      )

A.先减小,后增大,最后小于零           B.先减小,后增大,最后大于零

C.先增大,后减小,最后小于零           D.先增大,后减小,最后大于零

 

B 【解析】设r=r0时两分子间斥力大小等于引力大小,当分子乙从无穷远处向甲运动时即r>r0 时,合力表现为引力,引力做正功,分子势能减小。当r<r0时,合力表现为斥力,这时在向a运动时分子力做负功,分子势能增大,直至它们之间的距离最小时,分子势能最后大于零。所以B正确。
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考点分析:
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三个原子核X、Y、Z,X核放出一个正电子后变为Y核,Y核与质子发生核反应后生成Z核并放出一个氦(42He),则下面说法正确的是(    )

A.X核比Z核多一个原子               B.X核比Z核少一个中子

C.X核的质量数比Z核质量数大3       D.X核与Z核的总电荷是Y核电荷的2倍

 

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如图所示,在竖直平面内有一条1/4圆弧形轨道AB,其半径为1m,B点的切线方向恰好为水平方向.一个质量为2kg的小物体,从轨道顶端A点由静止开始沿轨道下滑,到达轨道末端B点时的速度为4m/s,然后做平抛运动,落到地面上的C点。若轨道距地面的高度h为5m(不计空气阻力,g=10m/s2),求:

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(1)  B、C两点间的水平距离.

2)物体在AB轨道克服阻力做的功;

(3)物体落地时的动能;

(4)物体在B点对轨道的压力;

 

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如图所示,在正交坐标系6ec8aac122bd4f6e的空间中,同时存在匀强电场和匀强磁场(x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上)。匀强磁场的方向与6ec8aac122bd4f6e平面平行,且与x轴的夹角为60°。一质量为m、电荷量为+q的带电质点从y轴上的点6ec8aac122bd4f6e沿平行于z轴方向以速度6ec8aac122bd4f6e射入场区,重力加速度为g。

(1)若B的大小不变,要使质点恰好做匀速圆周运动,求电场强度E的大小及方向;

(2)若B的大小可以改变,要使质点沿6ec8aac122bd4f6e方向做匀速直线运动,求电场强度E的最小值及方向;

(3)撤去磁场,而电场强度E仍为第(2)问所求的情况, 当带电质点从P点射入,求它运动到6ec8aac122bd4f6e平面时的位置坐标。

    6ec8aac122bd4f6e

 

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如图所示为一固定的游戏轨道,左右两侧的斜直管道PA与PB分别与半径R=1cm的“8”字型圆形管道的低端圆滑连接,处于同一竖直平面内。两斜直管道的倾角相同,高度相同,粗糙程度也相同,管口A、B两处均用光滑小圆弧管连接(其长度不计,管口处切线竖直),管口到低端的竖直高度H2=0.4m,“8”字型管道内壁光滑,整个管道粗细均匀,装置固定在竖直平面内。质量m=0.5kg的小物块从距管口A的正上方H1=5m处自由下落,第一次到达最低点P处时的速度大小为10m/s,此后经管道运动到B处并竖直向上飞出,然后又再次落回,… … ,如此反复。忽略物块进入管口时因碰撞而造成的能损,忽略空气阻力,小物块视为质点,管道内径大小不计,最大静摩擦力大于滑动摩擦力,g取10m/s2。求:

(1)小物块第一次到达“8”字型管道顶端时对管道的作用力F

(2)小物块第一次离开管口B后上升的最高点距管口处的距离h

(3)小物块能离开两边槽口的总次数

 

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某学校的一个科学探究小组,以“保护高空降落的鸡蛋”为题,要求制作一个装置,让鸡蛋从高处落到地面而不被摔坏。现有一位同学设计了如图所示的一个装置来保护鸡蛋,用A、B两块内壁粗糙、带有尾翼的夹板夹住鸡蛋,夹板再用橡皮筋捆住,并保证两夹板与鸡蛋之间的正压力恒为鸡蛋重力的2倍,夹板与鸡蛋间的动摩擦因数μ=0.8,鸡蛋夹放的初始位置离夹板下端的距离s=0.45m。该小组测定,在没有任何保护装置时,鸡蛋掉到某地面上,不被摔破的最大下落高度h0=0.1m。现将该夹板从距该地面某一高处自由落下,落下时夹板保持竖直,夹板碰地后速度立即为零,不计空气阻力,计算时鸡蛋可视为质点,g取10m/s2

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(1)求:夹板着地后,鸡蛋在夹板中滑行时的加速度大小和方向

(2)为使鸡蛋不被摔坏,该夹板刚开始下落时离该地面的最大高度H=?  

 

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