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两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的...

两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为,相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近.若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是(  

A.阶段,F做正功,分子动能增大,势能减小

B.阶段,F做负功,分子动能减小,势能也减小

C.时,分子势能最小,动能最大

D.时,分子势能为零

E.分子动能和势能之和在整个过程中不变

 

ACE 【解析】 r0为分子间的平衡距离;大于平衡距离时分子间为引力,小于平衡距离时,分子间为斥力;则有: A、r大于平衡距离,分子力表现为引力,相互靠近时F做正功,分子动能增加,势能减小,故A正确; B、分子之间的相互作用的引力和斥力都随分子间距离的减小而增大,只是分子引力的变化慢,斥力变化快,当r=r0时分子引力等于分子斥力,r大于平衡距离时分子力表现为引力,当r小于r0时分子间的作用力表现为斥力;靠近时F做负功,分子动能减小,势能增大,故B错误. C、D、由以上分析可知,当r等于r0时,分子引力等于斥力,故分子力合力为零,分子势能最小,动能最大,但是由于分子势能的零势能面是人为确定的,故r等于r0时,分子势能不一定为零,故C正确、D错误; E、由于没有外力做功,故分子动能和势能之和在整个过程中不变,故E正确; 故选ACE.  
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考点分析:
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如图所示,E=103 V/m的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R=40 cm,一带正电荷q=10-4 C的小滑块质量为m=40 g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,g=10 m/s2,:

(1)要小滑块恰好运动到圆轨道的最高点C,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?

(2)这样释放的滑块通过P点时对轨道压力是多大?(P为半圆轨道中点)

(3)小滑块经过C点后最后落地,落地点离N点的距离多大?落地时的速度是多大?

 

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如图甲所示,电荷量为q=1×104C的带正电的小物块置于粗糙绝缘水平面上,所在空间存在方向沿水平向右的电场,电场强度E的大小与时间的关系如图乙所示,物块运动速度v与时间t的关系如图丙所示,取重力加速度g=10m/s2。求:

(1)物块所受的摩擦力大小;

(2)物块的质量;

(3)2秒内电场力做的功。

 

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用如图实验装置验证m1m2组成的系统机械能守恒。m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。已知交流电频率f=50Hzm1= 50gm2=150g,则(g10m/s2,计算结果保留两位有效数字)

(1)由纸带的数据求得在打点0~5的过程中,系统动能的增量=_____J,系统势能的减少量=______J

(2)忽略一切阻力的情况下,若某同学作出图像如图,则当地的实际重力加速度g=___m/s2

 

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某同学利用如图甲所示装置做“探究弹簧弹力大小与其长度的关系”的实验。

(1)在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持_________状态。

(2)他通过实验得到如图乙所示的弹力大小与弹簧长度的关系图像。由此图像可得该弹簧的原长__________cm,劲度系数__________

(3)他又利用本实验原理把该弹簧做成一把弹簧测力计,当弹簧测力计上的示数如图丙所示时,该弹簧的长度__________cm

 

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一质量为2kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动。F随时间t变化的图线如图所示,则()

A.时物块的速率为

B.时物块的动量大小为

C.时物块的动量大小为

D.时物块的速度为零

 

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