摘要:C.C增大.表示减小,
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用r表示两个分子间的距离,Ep表示两个分子间的分子势能,当r=r0时两分子间的分子力F=0,设两个分子相距很远时,Ep=0;f斥和f引分别表示分子间相互作用的斥力和引力,则下列说法正确的是( )
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用r表示两个分子间的距离,Ep表示两个分子间的分子势能,当r=r0时两分子间的分子
力F=0,设两个分子相距很远时,Ep=0;分别表示分子间相互作用的斥力和引
力,则下列说法正确的是 ( )
A. 当r由小于r0逐渐增大到10r0的过程中,均减小,F也一直减小
B. 当r由小于r0逐渐增大到10r0的过程中,Ep是先减小后增大
C. 当r=r0时,F=0,
D.当r=r0时,两分子间的势能Ep具有最小值 查看习题详情和答案>>
力F=0,设两个分子相距很远时,Ep=0;分别表示分子间相互作用的斥力和引
力,则下列说法正确的是 ( )
A. 当r由小于r0逐渐增大到10r0的过程中,均减小,F也一直减小
B. 当r由小于r0逐渐增大到10r0的过程中,Ep是先减小后增大
C. 当r=r0时,F=0,
D.当r=r0时,两分子间的势能Ep具有最小值 查看习题详情和答案>>
某实验小组利用拉力传感器和速度传感器探究“动能定理”,如图所示,他们将拉力传感器固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与钩码相连,用拉力传感器记录小车受到拉力的大小.在水平桌面上相距50.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器记录小车通过A、B时的速度大小.小车中可以放置砝码.
(1)实验主要步骤如下:
①测量
②将小车停在C点,
③在小车中增加砝码,或
(2)表1是他们测得的一组数据,其中M是M1与小车中砝码质量m之和,|v22-v12|是两个速度传感器记录速度的平方差,可以据此计算出动能变化量△E,F是拉力传感器受到的拉力,W是F在A、B间所作的功.表格中△E3=
数据记录表
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(1)实验主要步骤如下:
①测量
小车、砝码
小车、砝码
和拉力传感器的总质量M1;把细线的一端固定在拉力传感器上另一端通过定滑轮与钩码相连;正确连接所需电路;②将小车停在C点,
由静止开始释放
由静止开始释放
,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力及小车通过A、B时的速度.③在小车中增加砝码,或
减少砝码
减少砝码
,重复②的操作.(2)表1是他们测得的一组数据,其中M是M1与小车中砝码质量m之和,|v22-v12|是两个速度传感器记录速度的平方差,可以据此计算出动能变化量△E,F是拉力传感器受到的拉力,W是F在A、B间所作的功.表格中△E3=
0.600
0.600
,W3=0.610
0.610
.(结果保留三位有效数字)数据记录表
次数 | M/kg | |v22-v21|/(m/s)2 | △E/J | F/N | W/J |
1 | 0.500 | 0.760 | 0.190 | 0.400 | 0.200 |
2 | 0.500 | 1.65 | 0.413 | 0.840 | 0.420 |
3 | 0.500 | 2.40 | △E3 | 1.220 | W3 |
4 | 1.000 | 2.40 | 1.20 | 2.420 | 1.21 |
5 | 1.000 | 2.84 | 1.42 | 2.860 | 1.43 |
如图所示,M是一小型理想变压器,接线柱a、b接在电压u=311sin314t(V)的正弦交流电源上,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器,电流表A2为值班室的显示器,显示通过R1的电流;电压表V2显示加在报警器上的电压(报警器未画出),R3为一定值电阻.当传感器R2所在处出现火警时,以下说法中正确的是
A.A1的示数不变,A2的示数增大 |
B.A1的示数增大,A2的示数增大 |
C.V1的示数增大,V2的示数增大 |
D.V1的示数不变,V2的示数减小 |
如图所示,M是一小型理想变压器,接线柱a、b接在电压u=311sin314t(V)的正弦交流电源上,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器,电流表A2为值班室的显示器,显示通过R1的电流;电压表V2显示加在报警器上的电压(报警器未画出),R3为一定值电阻.当传感器R2所在处出现火警时,以下说法中正确的是
A.A1的示数不变,A2的示数增大 |
B.A1的示数增大,A2的示数增大 |
C.V1的示数增大,V2的示数增大 |
D.V1的示数不变,V2的示数减小 |