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20.用r0表示處于平衡狀態時物體分子間的距離.當兩個分子間的距離由0.5r0逐漸增大到無窮遠的過程中,分子間作用力(指分子間引力和斥力的合力)大小的變化情況是先逐漸減小到零,后逐漸增大,再逐漸減小,分子勢能的變化情況是先減小后增大.

分析 無論在平衡位置以內還是以外,總是同時存在分子引力和斥力.
在平衡距離以內,分子力表現為斥力,在平衡距離以外分子力表現為引力.由分子力做功可判定分子勢能變化.

解答 解:分子引力與分子斥力同時存在,當兩個分子間的距離是0.5r0時,整體表現為斥力,當兩個分子間的距離是r0時,分子引力等于分子斥力,當兩個分子間的距離大于r0時,整體表現為引力.并且隨分子之間距離的增大,分子引力先增大,后減小,所以當兩個分子間的距離由0.5r0逐漸增大到無窮遠的過程中,分子間作用力先逐漸減小到零,后逐漸增大,再逐漸減小;
在平衡距離以內,分子力表現為斥力,隨距離的增大,分子力做正功,分子勢能減;在平衡距離以外分子力表現為引力,隨距離的增大,分子力做負功,分子勢能增大.
故答案為:先逐漸減小到零,后逐漸增大,再逐漸減;先減小后增大

點評 分子力做功對應著分子勢能的變化,要牢記分子力隨分子之間距離的變化關系,同時能正確分析分子之間距離與分子力、分子勢能的關系.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.一串小燈籠(五只)彼此用輕繩連接,并懸掛在空中.在穩定水平風力作用下發生傾斜,懸繩與豎直方向的夾角為30°,如圖所示.設每個紅燈籠的質量均為 m.則自上往下第二只燈籠對第三只燈籠的拉力大小為( 。
A.2$\sqrt{3}$mgB.$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mgC.$\frac{8\sqrt{3}}{3}$mgD.8mg

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11.在同一直線上運動的物體A和B的v-t圖象如圖所示,則由圖可得( 。
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(1)杠鈴的重力勢能如何變化?變化了多少?
(2)重力做功多少?
(3)設挺舉過程可近似看做勻速,做功時間1s,求運動員對杠鈴做功的平均功率是多少?

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B.由C=$\frac{Q}{U}$得,電容器的電容與極板所帶電荷量成正比,與極板間電勢差成反比
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5.下列關于電源電動勢的說法錯誤的是(  )
A.電動勢是描述電源將其它形式的能轉化為電能本領大小的物理量
B.外電路斷開時的路端電壓等于電源的電動勢
C.電動勢只由電源性質決定,與外電路無關
D.在某電池供電的電路中每通過2C的電量,電池提供的電能是4J,那么電池的電動勢是0.5V

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12.如圖所示,ab是半徑為L、電阻不計的四分之一圓周金屬槽環,把它固定于豎直平面內,圓心為O,Oa是質量不計、電阻為r的金屬桿,桿一端無摩擦地掛在O點,另一端連結一個金屬小球,小球質量為m并跟金屬槽環接觸良好且無摩擦.Ob是一根豎直固定的與金屬槽環連接的金屬絲,電阻為R.整個裝置放在垂直于紙面向里的勻強磁場中,磁感應強度為B.現把金屬小球從a點由靜止釋放,它滑到b點時速度為v,所經歷時間為t,求在這一過程中,
(1)回路中平均感應電動勢多大?
(2)回路中感應電動勢的有效值多大?

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9.如圖所示為某高樓電梯上升的速度-時間圖象,試求:
(1)在t1=5s、t2=8s時刻的速度;
(2)求出各段的加速度;
(3)畫出電梯上升的加速度-時間圖象.

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13.如圖所示,在xOy坐標系中,以(r,0)為圓心,r為半徑的圓形區域內存在勻強磁場磁場區域的圓心為O′,磁場的磁感應強度大小為B,方向垂直于紙面向里.在y>r的足夠大的區域內,存在沿y軸負方向的勻強電場,場強大小為E.從O點以相同速率向不同方向發射質子,質子的運動軌跡均在紙面內,且質子在磁場中運動的軌跡半徑也為r.已知質子的電荷量為q,質量為m,不計質子所受重與及質子間相互作用力的影響.
(1)求質子從O點射入磁場時速度的大小:
(2)若質子沿x軸正方向射入磁場,求質子從O點進入磁場到第二次離開磁場經歷的時間.
(3)若質子沿與x軸正方向成夾角θ(0°<θ<90°)的方向從O點射入第一象限的磁場中,求質子在磁場中運動的總時間.

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