题目内容
10.请描述:当两个分子间的距离由小于r0逐渐增大,直至远大于r0时,分子间的引力如何变化?分子间的斥力如何变化?分子间引力与斥力的合力又如何变化?分析 分子间有间隙,存在着相互作用的引力和斥力,当分子间距离比较大时,表现为引力,当分子间距离比较小时,表现为斥力,而分子间的作用力随分子间的距离增大先减小后增大,再减小;当分子间距等于平衡位置时,引力等于斥力,即分子力等于零.
解答 解:分子间存在着相互作用的引力和斥力,当分子间距离增大时,分子斥力和分子引力都减小;
两分子之间的距离小于r0时,它们之间既有引力又有斥力的作用,而且斥力大于引力,作用力表现为斥力,分子间的作用力随分子间的距离增大而减小;当分子间距离等于r0时,它们之间引力和斥力的大小相等,方向相反,合力为零;
当两个分子间的距离大于r0时,斥力小于引力,作用力表现为引力,当两个分子间的距离由r=r0增大的过程中,分子间相互作用力先增大后减小.
答:当两个分子间的距离由小于r0逐渐增大,直至远大于r0时,分子间的引力和分子间的斥力都减小;
分子间引力与斥力的合力先表现为斥力,随距离的增大而减小;当两个分子间的距离大于r0时,作用力表现为引力,随两个分子间的距离的增大,分子间相互作用力先增大后减小.
点评 此题考查的是分子间的相互作用力,以及作用力和分子间距离的关系,注意当r=r0时,分子力为零,同时注意引力与斥力随着间距变化出现都增大或都减小的现象.
练习册系列答案
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20.一物体以初速度V0水平抛出,在某时刻,物体的水平速度和竖直速度大小相等,下列说法中正确的是( )
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| C. | 从抛出到该时刻的物体运动的时间为$\frac{{2{v_0}}}{g}$ | |
| D. | 从抛出到该时刻物体运动位移大小为$\frac{{2\sqrt{2}}}{g}{v_0}$2 |
1.关于引力常量G,下列说法中正确的是( )
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5.以下说法正确的是 ( )
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| B. | 温度高的物体内能一定大,但分子平均动能不一定大 | |
| C. | 空调机在制冷的过程中,从室内吸收的热量少于向室外放出的热量 | |
| D. | 氮气分子的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则一个氮气分子的质量m0=$\frac{ρ}{{N}_{A}}$ | |
| E. | 铁的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则一个铁分子的体积V0=$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$ |
7.同步卫星离地心的距离为r,环绕速度大小为v1,加速度大小为a1,角速度大小为ω1,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度大小为a2,线速度大小为v2,角速度大小为ω2,第一宇宙速度大小为v3,近地卫星的向心加速度大小为a3,角速度大小为ω3,地球半径为R,则下列关系正确的是( )
| A. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{R}{r}}$ | B. | ω1=ω2<ω3 | C. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{3}}$=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$ | D. | v3<v2 |
8.
一行星探测器从某行星表面竖直升空,发射时发动机推力恒定,发射升空后8s末,发动机突然间发生故障而关闭;如图所示为探测器从发射到落回出发点全过程的速度图象;已知该行星半径为4000km,行星表面没有大气,不考虑探测器总质量的变化;则( )
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| B. | 该行星表面的重力加速度为10m/s | |
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| D. | 根据题中所给已知条件可以求出该行星的质量 |