题目内容
5.如图所示,甲分子固定于坐标原点O,乙分子从无穷远a处由静止释放,在分子力的作用下靠近甲.图中b点合外力表现为引力,且为数值最大处,d点是分子靠得最近处.则下列说法正确的是( )A. | 乙分子在a点势能最小 | B. | 乙分子在b点动能最大 | ||
C. | 乙分子在c点动能最大 | D. | 乙分子在c点加速度为零 |
分析 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.当分子间距离等于平衡距离时,分子力为零,分子势能最小.
解答 解:A、B、C、乙分子由a运动c,分子表现为引力,分子力做正功,动能增大,分子势能减小,所以乙分子在c处分子势能最小,在c处动能最大,故AB错误,C正确;
D、由题图可知,乙在c点时受到的分子力为0,所以乙分子在c处的加速度为0.故D正确.
故选:C.
点评 分子间距离等于平衡距离时分子势能最小,掌握分子间作用力与分子间距离的关系、分析清楚图象,即可正确解题.
练习册系列答案
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13.“神州八号”与“天宫一号”对接前各自绕地球运动,设“天宫一号”在半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,“神州八号”在半径为r2的圆轨道上运动,r1>r2,则( )
A. | “天宫一号”的运行速度大于7.9km/s | |
B. | “神州八号”的周期为T2=T1$\sqrt{\frac{{{r}_{2}}^{3}}{{{r}_{1}}^{3}}}$ | |
C. | 地球的质量为$M=\frac{{4{π^2}r_1^3}}{GT_1^2}$ | |
D. | 地球表面的重力加速度为$g=\frac{{4{π^2}{r_1}}}{T_1^2}$ |
20.地球赤道上的重力加速度为g,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a,要使赤道上的物体“飘”起来,则地球的转速应变为原来的( )
A. | $\frac{g}{2}$倍 | B. | $\sqrt{\frac{g+a}{a}}$倍 | C. | $\sqrt{\frac{g-a}{a}}$倍 | D. | $\sqrt{\frac{g}{a}}$倍 |
10.下列说法中正确的是( )
A. | 扩散现象不仅能发生在气体和液体中,固体中也可以 | |
B. | 岩盐是立方体结构,粉碎后的岩盐不再是晶体 | |
C. | 地球大气的各种气体分子中氢分子质量小,其平均速率较大,更容易挣脱地球吸引而逃逸,因此大气中氢含量相对较少 | |
D. | 从微观角度看气体压强只与分子平均动能有关 |
15.一自耦调压变压器(可看作理想变压器)的电路如图甲所示.已知变压器线圈的总匝数为1900匝,原线圈为1100匝,图中的电阻R=1kΩ,原线圈输入如图乙所示的交流电压,滑动触头P最初在线圈的最上端A处,电压表为理想的交流电表.则( )
A. | 原线圈输入的交流电压瞬时值表达式为u=220$\sqrt{2}$sin50πt(V) | |
B. | 电压表的示数为220V | |
C. | 电阻R上的发热功率P热=144.4W | |
D. | 若将P向下移动,变压器的输入功率不变 |