题目内容
4.| A. | 当r小于r1时,分子间的作用力表现为斥力 | |
| B. | 当r大于r1时,分子间的作用力表现为引力 | |
| C. | 当r大于r2时,分子间的作用力表现为斥力 | |
| D. | 当r等于r2时,分子间的作用力为零 | |
| E. | 在r由r1变到r2的过程中,分子间的作用力做正功 |
分析 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;根据图象分析答题;
解答 解:由图象可知:分子间距离为${r}_{2}^{\;}$时分子势能最小,此时分子间距离为平衡距离;
A、${r}_{2}^{\;}$是分子间的平衡距离,${r}_{1}^{\;}$小于平衡距离,分子力表现为引力,因为${r}_{1}^{\;}<{r}_{2}^{\;}$,当$r<{r}_{1}^{\;}$时,分子间的作用力表现为斥力,故A正确;
B、当${r}_{1}^{\;}<r<{r}_{2}^{\;}$时,分子力为斥力;当$r>{r}_{2}^{\;}$时,分子力为引力,故B错误;
C、当r大于r2时,分子间的作用力表现为引力,故C错误;
D、当r等于r2时,分子间的作用力为零,故D正确;
E、在r由r1变到r2的过程中,分子力为斥力,分子间距离增大,分子间的作用力做正功,故E正确;
故选:ADE
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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13.一个石子从高处释放,做自由落体运动,已知它在第1s内的位移大小是5m,则它在第3s内的位移大小是( )
| A. | 25m | B. | 35m | C. | 45m | D. | 15m |
14.
如图所示,竖直面内有一个半圆形轨道,AB为水平直径,O为圆心,将一些半径远小于轨道半径的小球从A点以不同的初速度沿直径水平向右抛出,若不计空气阻力,在小球从抛出到碰到轨道这个过程中.则( )
| A. | 无论初速度取何值,小球均不可以垂直撞击半圆形轨道 | |
| B. | 初速度不同的小球运动时间一定不相同 | |
| C. | 初速度小的小球运动时间长 | |
| D. | 落在半圆形轨道最低点的小球运动时间最长 |
19.
如图所示,在匀强磁场中有一个矩形单匝线圈ABCD,线圈电阻为r,AB边与磁场垂直,MN边始终与金属滑环K相连,PQ边始终与金属滑环L相连.金属滑环L、交流电流表A、定值电阻R、金属滑环K通过导线串联.使矩形线圈以恒定角速度ω绕过BC、AD中点的轴旋转.从图示时刻开始计时,下列说法中正确的( )
| A. | 交流电流表A的示数为$\frac{Bsω}{R+r}$ | |
| B. | 电流的瞬时值为i=$\frac{Bscosωt}{R+r}$ | |
| C. | 交流电流表示数为$\frac{Bsω}{\sqrt{2}(R+r)}$ | |
| D. | 若ω增大为原来的2倍,R的电功率变为原来的2倍 |
16.(1)当分子间距离从r0(此时分子间引力与斥力平衡)增大到r1时,则以下情形中,不可能发生的是( )
| A. | 斥力和引力均减小,分子力和分子势能均一直增大 | |
| B. | 斥力减小而引力增大,分子力先增大后减小,而分子势能一直增大 | |
| C. | 斥力和引力均增大,分子力先减小后增大,分子势能也先减小后增大 | |
| D. | 斥力和引力均减小,分子力一直减小,而分子势能先减小后增大 | |
| E. | 斥力和引力均减小,分子力先增大后减小,而分子势能一直增大 |
13.
为了研究平抛物体的运动,我们做如下的实验:如图所示,A、B两球离地面高度相同,均处于静止状态.用锤打击弹性金属片,A球就沿水平方向飞出,同时B球被松开做自由落体运动.关于该实验,下列说法正确的是( )
| A. | 观察到的实验现象是:A球先落地,B球后落地 | |
| B. | 观察到的实验现象是:B球先落地,A球后落地 | |
| C. | 实验现象说明:A小球在水平方向做匀速直线运动 | |
| D. | 实验现象说明:A小球在竖直方向做自由落体运动 |
14.一物体在滑动摩擦力作用下,正在水平面上做匀减速直线运动,从某时刻起,对物体再施加一水平恒力F,那么,在此后的一段时间内( )
| A. | 如果物体改做匀速运动,力F一定对物体不做正功 | |
| B. | 如果物体改做匀加速运动,力F一定对物体做正功 | |
| C. | 如果物体改做匀减速运动,力F一定对物体做负功 | |
| D. | 如果物体改做曲线运动,力F可能对物体不做功 |