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如图所示,横轴r表示两分子问的距离,纵轴F表示两分子间引力、斥力的大小,图中两条...

如图所示,横轴r表示两分子问的距离,纵轴F表示两分子间引力、斥力的大小,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点。下列说法正确的是     

A. ab为引力曲线,cd为斥力曲线

B. ab为斥力曲线,cd为引力曲线

C. 若两分子间的距离增大,分子间的斥力减小的比引力更快

D. r=r0,则分子间没有引力和斥力

E. 当分子间距从r0开始增大时,分子势能一定增大

 

ACE 【解析】A、B、C、因为斥力比引力变化得快,所以ab为引力曲线,cd为斥力曲线,故A和C正确,B错误; D、当r=r0时,分子引力和分子斥力相等,其合力为零,故D错误; E、r=r0是平衡位置,分子势能最小,当r增大,分子力表现为引力,分子力做负功,分子势能不断增大,故E正确.故选ACE. 【点睛】本题主要考查分子间的作用力,要明确F-r图象的含义,知道斥力变化的快.另一分子从无穷远向O运动过程中,分子势能先减小后增大.r=r0时分子势能最小.  
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考点分析:
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康乐棋是群众喜爱的运动之一。棋盘类似台球案,但仅四个底角留有小洞;棋子与中国象棋的棋子相似,可在棋盘上滑行。比赛时,用棋杆撞击母棋,母棋与目标棋子碰撞后,目标棋子进洞者获胜。

置于水平面上的长方形棋盘abcdab =1.6mbc=1.8mefabdc中点的连线。某次比赛中,母棋A位于e点,目标棋子B位于efp点,且pf=0.6m。为使BA碰撞后直接进洞,运动员沿适当方向用棋杆撞击母棋AA获得v0=6m/s的水平速度后开始向棋盘边框bc滑动,被边框反弹后,沿直线运动到p处并与B发生弹性正碰,之后B沿pd直线向d角棋洞滑动。已知mA=mB=0.l0kg,棋子与棋盘间的动摩擦因数均为μ=0.2,A与棋盘边框碰撞后,平行边框的速度方向不变、垂直边框的速度反向,且速率均减小为碰撞前的。棋子碰撞前后均沿直线运动,将棋子视为质点,取g=10ms2

(1)求A与棋盘边框碰撞后的速度。

(2)若能到达棋洞上方且速率小于4m/s的棋子均可进洞,问B能否进入棋洞?

 

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如图,半径为R的圆环处在匀强电场E中,圆环平面与电场方向平行,直径ab与电场线垂直。一带电粒子以速度v0。从a点沿ab方向射入电场,粒子打在圆环上的c点。已知c点与ab的距离为,不计粒子的重力,求带电粒子的比荷。

 

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金属丝ab由两段粗细相同、材料不同的金属拼接而成,但仅从外观上看不出拼接点的位置。为找到拼接点的位置、同时测出两种材料的电阻率,某同学进行了如下实验:

(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径d时如图1所示,则d=_______mm

(2)将欧姆表的选择开关拨至“×l”倍率挡,进行欧姆表调零后测量金属丝的电阻,表盘指针如图2所示,则金属丝的电阻为______Ω。

(3)将金属丝ab拉直后固定在绝缘米尺上,其中a端点固定在米尺的O刻度上,测得金属丝的长度为99.00 cm。在金属丝上夹上一个可移动的小金属夹P,用图3的电路进行测量。闭合开关S,移动滑动变阻器的滑动触头,保持理想电流表的示数为0.450A不变,理想电压表的示数UaP间距离x的变化如下表:

利用描点法在图4中绘出U-x图象(图中已描出了部分数据点)。

(4)由绘出的图象可知,两种材料的拼接点与a的距离为______cm

(5)两种材料中,较大的电阻率是_____Ω·m。(保留两位有效数字)

 

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某同学为了探究求合力的方法,先用一个弹簧秤通过细线悬吊一个钩码,当钩码静止时,弹簧秤的示数为2.00N;再用两个弹簧秤a和b通过两根细线互成角度将该钩码悬吊,其中a所拉细线方向水平(如图1),当钩码静止时,b的示数如图2所示。

(1)b的示数为__________N,a的拉力为__________N。(结果保留3位有效数字)

(2)保持a及其拉的细绳方向不变,将b及其拉的细绳方向沿逆时针在图示平面缓慢转至竖直方向的过程中,b的示数___________(选填“变大”“变小”或“不变”)。

 

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如图所示,轻弹簧一端固定在O点,另一端与质量为m的带孔小球相连,小球套在竖直固定杆上,轻弹簧自然长度正好等于O点到固定杆的距离OO′。小球从杆上的A点由静止释放后,经过B点时速度最大,运动到C点时速度减为零。若在C点给小球一个竖直向上的初速度v,小球恰好能到达A点。整个运动过程中弹簧始终在弹性限度内,下列说法正确的是

A. A下滑到O′的过程中,弹簧弹力做功的功率先增大后减小

B. A下滑到C的过程中,在B点时小球、弹簧及地球组成的系统机械能最大

C. A下滑到C的过程中,小球克服摩擦力做的功为

D. C上升到A的过程中,小球经过B点时的加速度为0

 

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