题目内容
4.有甲乙两个分子,甲分子固定不动,乙分子由无穷远处逐渐向甲靠近,直到不再靠近为止,在这整个过程中,分子势能的变化情况是( )| A. | 不断增大 | B. | 不断减小 | C. | 先增大后减小 | D. | 先减小后增大. |
分析 开始时由于两分子之间的距离大于r0,因此分子力为引力当相互靠近时分子力做正功,分子势能减小,当分子间距小于r0,分子力为斥力,相互靠近时,分子力做负功,分子势能增大,整个过程中能量守恒.
解答 解:甲分子固定不动,乙分子由无穷远处逐渐向甲靠近,开始时由于两分子之间的距离大于r0,因此分子力为引力,当相互靠近时分子力做正功,分子势能减小;当分子间距小于r0,分子力为斥力,相互靠近时,分子力做负功,分子势能增加;所以在这整个过程中,分子势能先减小后增大,故D正确,ABC错误.
故选:D.
点评 分子力做功对应着分子势能的变化,要正确分析分子之间距离与分子力、分子势能的关系.
练习册系列答案
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14.
如图所示,三只完全相同的灯泡a、b、c分别与电阻R、电感L、电容C串联,再将三者并联,接在220V,50Hz的交变电源两端,三只灯泡亮度相同.如果将电源改为220V,60Hz的交变电源,则( )
| A. | 三只灯泡亮度不变 | B. | 三只灯泡都将变亮 | ||
| C. | a亮度不变,b变亮,c变暗 | D. | a亮度不变,b变暗,c变亮 |
15.以下说法中符合史实的是( )
| A. | 牛顿将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动 | |
| B. | 牛顿利用扭秤装置测出了万有引力常量的数值 | |
| C. | 哥白尼通过观察行星的运动,提出了日心说,认为行星以椭圆轨道绕太阳运行 | |
| D. | 开普勒通过对行星运动规律的研究,总结出了行星运动的三大定律 |
12.下列说法中正确的是( )
| A. | 被拍打的篮球上下运动是简谐运动 | |
| B. | 受迫振动的物体总以它的固有频率振动 | |
| C. | 当观察者和波源间存在相对运动时一定能观察到多普勒效应现象 | |
| D. | 在速度v高速运行的航天器上看地球上的时间进程变慢 |
19.1969年,美国科学家Willard S.Boyle与George E.Snith因电荷耦合器件(CCD)的重要发明,与华裔科学家高锟共同分享了2009年诺贝尔物理学奖.CCD图象传感器是一种数字传感器,能够把光学影像转化为数字信号.下列器件不能作为传感器的是( )
| A. | 干电池 | B. | 热敏电阻 | ||
| C. | 光电式烟尘浓度计 | D. | 干簧管 |
9.
2016年4月18日出现了水星东大距,为观测水星的最佳时间.大距为地内行星(水星和金星)从地球上看上去离太阳最远的一点.从地球上看,地内行星在太阳东边时为东大距,在太阳西边时为西大距,如图所示.已知水星到太阳的平均距离约为0.4天文单位(1天文单位约为太阳与地球间的平均距离),金星到太阳的平均距离约为0.7天文单位,地内行星与地球可认为在同一平面内的圆轨道上运动,地球的自转方向与公转方向相同,则下列说法中正确的是( )
| A. | 水星的公转周期约为0.4年 | |
| B. | 金星的加速度约为水星的加速度3倍 | |
| C. | 相邻两次东大距的时间间隔τ有:金星的τJ较水星的τS长 | |
| D. | 大距时金星、水星与太阳关于观察者的夹角θJ:θS=7:4 |
13.
如图所示,实线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如虚线b所示,以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是( )
| A. | 交流电a的瞬时值表达式为u=20sin5πt(V) | |
| B. | 在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零 | |
| C. | 线圈先后两次转速之比为3:2 | |
| D. | 交流电b的最大值为$\frac{40}{3}$V |
15.下列关于公式mg=G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$的说法正确的是( )
| A. | 对任何星球表面的物体都成立 | |
| B. | 忽略地球自转时,可用此公式求出地球质量 | |
| C. | 对月球表面的物体应用此公式时,g为地球引力在月球轨道处产生的重力加速度 | |
| D. | 黄金代换式GM=gR2只能用在近地卫星的研究上 |