题目内容
16.| A. | 在r=r0时,分子势能为零 | |
| B. | 在r=r0时,分子力为零,因为此时分子间即不存在引力也不存在斥力 | |
| C. | 在r=r0时,分子势能最小,动能最大 | |
| D. | 在r>r0阶段,F做正功,分子的动能增加,势能减少 |
分析 分子间的斥力和引力同时存在,当分子间距离等于平衡距离时,分子力为零,分子势能最小;当分子间距离小于平衡距离时,分子力表现为斥力,当分子间距离大于平衡距离时,分子力表现为引力;分子力做正功,分子势能减小,分子力做负功,分子势能增加,根据图象分析答题.
解答 解:A.因为两分子相距无穷远时分子势能为零,在r=r0时,斥力和引力大小相等,方向相反,分子力合力为零,分子势能最小,但不为零,故A错误;
B.分子间的斥力和引力同时存在,在r=r0时,斥力和引力大小相等,方向相反,分子力合力为零,分子力为零,故B错误;
CD.r0为分子间的平衡距离,分子间距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:在r>r0阶段,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;在r<r0阶段,分子力表现为斥力,相互靠近时F做负功,分子动能减小,势能增加,所以在r=r0时,分子势能最小,动能最大,故CD正确.
故选:CD.
点评 分子间的势能及分子力虽然属于微观世界的关系,但是可运用我们所学过的力学中功能关系进行分析.即:分子力做正功,分子势能减小,分子力做负功,分子势能增加.
练习册系列答案
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11.质量为m的物体静止在倾角为θ的固定斜面上,它对斜面的压力大小为( )
| A. | mg | B. | mgsinθ | C. | mgcosθ | D. | mgtanθ |
2.
如图所示,真空中同一平面内MN直线上固定电荷量分别为-9Q和+Q的两个点电荷,两者相距为L,以+Q点电荷为圆心,半径为 $\frac{L}{2}$ 画圆,a、b、c、d是圆周上四点,其中a、b在MN直线上,c、d两点连线垂直于MN,一电荷量为q的负点电荷在圆周上运动,比较a、b、c、d四点,则下列说法错误的是( )
| A. | 在a点电场强度最大 | B. | 电荷q在b点的电势能最大 | ||
| C. | 在c、d两点的电势相等 | D. | 电荷q在a点的电势能最大 |
9.
如图所示,质量不等的木块A和B的质量分别为m1和m2,置于光滑的水平面上.当水平力F作用于A的左端,两物体一起作匀加速运动时,A、B间作用力大小为F1.当水平力F作用于B的右端,两物体一起作匀加速运动时,A、B间作用力大小为F2,则( )
| A. | 在两次作用过程中,物体的加速度的大小相等 | |
| B. | 在两次作用过程中,F1+F2<F | |
| C. | 在两次作用过程中,F1+F2=F | |
| D. | 在两次作用过程中,$\frac{{F}_{1}}{{F}_{2}}$=$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$ |
7.
轻杆的一端固定有质量为m=1kg的小球,另一端安装在水平轴上,转轴到小球的距离为5cm.转轴固定在质量M=4kg的三角形的带有动机(电动机没画出来)的支架上.在电动机作用下,轻杆在竖直面内做匀速圆周运动,如图所示.若转轴达到某一恒定转速n时,在最高点,杆受到小球的压力为2N,重力加速度g=10m/s2,则( )
| A. | 小球运动到最高点时,小球需要的向心力为12N | |
| B. | 小球运动到最高点时,地面对M的支持力为52N | |
| C. | 小球运动到图示水平位置时,地面受到的摩擦力为8N,方向水平向右 | |
| D. | 把杆换成轻绳,同样转速的情况下,小球不能通过图示的最高点 |