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分子间有相互作用的势能,规定两分子相距无穷远时分子势能为零,并已知两分子相距r时...
分子间有相互作用的势能,规定两分子相距无穷远时分子势能为零,并已知两分子相距r时分子间的引力与斥力大小相等.设分子a 和分子b从相距无穷远处分别以一定的初速度在同一直线上相向运动,直到它们之间的距离达到最小.在此过程中下列说法正确的是( )
A.a和b之间的势能先增大,后减小
B.a和b的总动能先增大,后减小
C.两分子相距r时,a和b的加速度均不为零
D.两分子相距r时,a和b之间的势能大于零
考点分析:
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关于天然放射现象,下列说法中正确的是( )
A.β衰变说明原子核里有电子
B.某原子核经过一次α衰变和两次β衰变后,核内中子数减少4个
C.放射性物质的温度升高,其半衰期将缩短
D.γ射线的电离作用很强,可用来消除有害静电
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在下列各组光学实验现象或事实中,都能说明光具有波动性的一组是( )
A.泊松亮斑、雨后空中出现的彩虹
B.水面上的油膜呈现彩色、用光导纤维传播信号
C.光的双缝干涉现象、偏振现象
D.日食、光电效应现象
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核聚变能以氘、氚等为燃料,具有安全、洁净、储量丰富三大优点,是最终解决人类能源危机的最有效手段.
(1)两个氘核
结合成一个氦核
时,要放出某种粒子,同时释放出能量,写出核反应的方程.若氘核的质量为m
1,氦核的质量为m
2,所放出粒子的质量为m
3,求这个核反应中释放出的能量为多少?
(2)要使两个氘核能够发生聚变反应,必须使它们以巨大的速度冲破库仑斥力而碰到一起,已知当两个氘核恰好能够彼此接触发生聚变时,它们的电势能为
(其中e为氘核的电量,R为氘核半径,ε
为介电常数,均为已知),则两个相距较远(可认为电势能为零)的等速氘核,至少具有多大的速度才能在相向运动后碰在一起而发生聚变?
(3)当将氘核加热成几百万度的等离子状态时就可以使其获得所需速度.有一种用磁场来“约束”高温等离子体的装置叫做“托卡马克”,如图所示为其“约束”原理图:两个同心圆的半径分别为r
1和r
2,等离子体只在半径为r
1的圆形区域内反应,两圆之间的环形区内存在着垂直于截面的匀强磁场.为保证速率为v的氘核从反应区进入磁场后不能从磁场区域的外边界射出,所加磁场磁感应强度的最小值为多少?(不考虑速度大小对氘核质量的影响)
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如图所示,小车的质量为M=3kg,车的上表面左端为
光滑圆弧BC,右端为水平粗糙平面AB,二者相切于B点,AB的长为L=4m,一质量为m=1kg的小物块,放在车的最右端,小物块与车之间的动摩擦因数为μ=0.10.车和小物块一起以v
=4m/s的速度在光滑水平面上匀速向左运动,小车撞墙后瞬间速度变为零,但未与墙粘连.g取10m/s
2,求:
(1)小物块沿圆弧上升的最大高度为多少?
(2)小物块从最高点返回后与车的速度相同时,小物块距B端多远.
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如图所示,两根竖直固定的足够长的金属导轨ad和bc,相距为L;另外两根水平金属杆MN和EF可沿导轨无摩擦地滑动,二者的质量均为m,在两导轨之间部分的电阻均为R(竖直金属导轨的电阻不计);空间存在着垂直于导轨平面的磁场,磁感应强度为B,磁场区域足够大;开始时MN与EF叠放在一起放置在水平绝缘平台上,现用一竖直向上的牵引力使MN杆由静止开始匀加速上升,加速度大小为a,试求:
(1)时间t
内流过MN杆的电量(设EF杆还未离开水平绝缘平台);
(2)至少经多长时间EF杆能离开平台.
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