分析 分子間有間隙,存在著相互作用的引力和斥力,當分子間距離比較大時,表現(xiàn)為引力,當分子間距離比較小時,表現(xiàn)為斥力,而分子間的作用力隨分子間的距離增大先減小后增大,再減;當分子間距等于平衡位置時,引力等于斥力,即分子力等于零.
解答 解:分子間存在著相互作用的引力和斥力,當分子間距離增大時,分子斥力和分子引力都減;
兩分子之間的距離小于r0時,它們之間既有引力又有斥力的作用,而且斥力大于引力,作用力表現(xiàn)為斥力,分子間的作用力隨分子間的距離增大而減;當分子間距離等于r0時,它們之間引力和斥力的大小相等,方向相反,合力為零;
當兩個分子間的距離大于r0時,斥力小于引力,作用力表現(xiàn)為引力,當兩個分子間的距離由r=r0增大的過程中,分子間相互作用力先增大后減。
答:當兩個分子間的距離由小于r0逐漸增大,直至遠大于r0時,分子間的引力和分子間的斥力都減小;
分子間引力與斥力的合力先表現(xiàn)為斥力,隨距離的增大而減。划攦蓚分子間的距離大于r0時,作用力表現(xiàn)為引力,隨兩個分子間的距離的增大,分子間相互作用力先增大后減。
點評 此題考查的是分子間的相互作用力,以及作用力和分子間距離的關系,注意當r=r0時,分子力為零,同時注意引力與斥力隨著間距變化出現(xiàn)都增大或都減小的現(xiàn)象.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在這段時間內的水平位移和豎直位移大小相等 | |
B. | 該時刻的速度大小為$\sqrt{2}$v0 | |
C. | 從拋出到該時刻的物體運動的時間為$\frac{{2{v_0}}}{g}$ | |
D. | 從拋出到該時刻物體運動位移大小為$\frac{{2\sqrt{2}}}{g}{v_0}$2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | G值的測出使萬有引力定律有了真正的實用價值 | |
B. | 引力常量G的大小與兩物體質量的乘積成反比,與兩物體間距離的平方成正比 | |
C. | 引力常量G在數值上等于兩個質量都是1kg的可視為質點的物體相距1m時的相互吸引力 | |
D. | 引力常量G是不變的,其數值大小由卡文迪許測出,與單位制的選擇無關 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在一條件下熱機可以從單一熱源吸收熱量,使之完全變?yōu)楣?/td> | |
B. | 溫度高的物體內能一定大,但分子平均動能不一定大 | |
C. | 空調機在制冷的過程中,從室內吸收的熱量少于向室外放出的熱量 | |
D. | 氮氣分子的摩爾質量為M,密度為ρ,阿伏加德羅常數為NA,則一個氮氣分子的質量m0=$\frac{ρ}{{N}_{A}}$ | |
E. | 鐵的摩爾質量為M,密度為ρ,阿伏加德羅常數為NA,則一個鐵分子的體積V0=$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
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 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 探測器在行星表面上升能達到的最大高度為256m | |
B. | 該行星表面的重力加速度為10m/s | |
C. | 該行星的第一宇宙速度為4km/s | |
D. | 根據題中所給已知條件可以求出該行星的質量 |
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