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题目
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分子间有相互作用势能,规定两分子相距无穷远时两分子间的势能为零。设分子a固定不动,分子b以某一初速度从无穷远处向a运动,直至它们之间的距离最小。此过程中
A.ab之间的势能先减小,后增大,再减小
B.ab之间的势能先增大,后减小,再增大
C.分子b的加速度先增大,后减小,再增大
D.分子b的加速度先减小,后增大,再减小

答案
B
解析
此过程由两个阶段组成:相距无穷远到r0,r0到距离最小。第一阶段分子引力先增大后减小,则加速度先增大,后减小,引力对b做正功,ab之间的势能减小;第二阶段分子斥力一直增大,分子b的加速度一直增大,斥力对b做负功,ab之间的势能增大。ab之间的势能先减小,后增大;分子b的加速度先增大,后减小,再增大。答案B。
核心考点
试题【分子间有相互作用势能,规定两分子相距无穷远时两分子间的势能为零。设分子a固定不动,分子b以某一初速度从无穷远处向a运动,直至它们之间的距离最小。此过程中A.a、】;主要考察你对分子动能、分子势能、内能等知识点的理解。[详细]
举一反三
一定质量的气体,在体积膨胀的过程中,气体对外界做了60J的功,同时从外界吸收了40J的热量,在这一过程中,该气体的内能的变化量是
A.增加了60J B.增加了20JC.减少了20JD.减少了100J

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回收“神舟六号”飞船的过程中,飞船在轨道上运行的高度逐渐降低进入大气层,最后安全着陆。由于与大气的高速摩擦,使得飞船壳体外表温度上升到近二千摄氏度,从分子动理论和能量方面下列理解正确的是(    )
A.飞船壳体材料每个分子的动能均增大
B.飞船壳体材料分子的平均动能增大
C.飞船的内能向机械能转化
D.飞船的机械能向内能转化

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A.布朗运动是指液体或气体中悬浮微粒的运动
B.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增加
C.一定量1000C的水变成1000C的水蒸汽,其分子之间的势能增加
D.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵循热力学第二定律
(2)图示为活塞式空压机的结构简图.某次往复运动中,活塞向右运动至气缸最右端时,吸气阀打开吸入压强为 p0的空气,然后连杆推动活塞向左运动压缩空气,当压强达到3 p0时排气阀打开排出空气,以保证产生符合要求的压力.若整个气缸内允许活塞往复运动的长度为L0,不考虑气体温度的变化,求活塞向左运动多少距离时空压机开始排气.
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物理选修3—3(15分)
(1)(5分)以下有关热学内容的叙述,其中正确的是
A.用N表示阿伏加伽德罗常数,M表示铜的摩尔质量,表示铜的密度,那么个铜原子所占空间的体积可表示为M/N
B.布朗运动反映了花粉小颗粒内部分予的无规则运动
C.使没有漏气,也没有摩擦的能量损失,内燃机效率也达不到100%
D.如果气体分子间的相互作用力小到可以忽略不计,则气体的内能只与温度有关
E.晶体一定具有规则形状,具有各向异性的特征
(2)(10分)如图,在大气中有一水平放置的固定圆筒,它由a、b和c三个粗细不同的部分连接而成,各部分的横截面积分别为。两活塞A和B用一根长为4l的不可伸长的刚性细杆连接,它们可以在筒内无摩擦地沿水平向左右滑动,A,B之间封闭着一定质量的理想气体。两活塞外侧(A的左方和B的右方)都是大气,大气压强始终保持为P0=1.0×105Pa,活塞B的中心连接一不能伸长的细线,细线的另一端固定在墙上。当圆筒内气体温度为T1(K)时。此时两活塞的位置如图所示。此时细线中拉力为F=30N,设T1为已知量。
①现使圆筒内气体温度由初始的T1缓慢下降,温度降到T2为多少时细线的拉力为零?
②继续对圆筒内的气体温度下降,温度降到T3为多少时,活塞A刚刚右移到两筒连接处?
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关于物体的内能,以下说法正确的是 (  )
A.物体的内能是由物体的状态(温度和体积)决定的
B.物体的内能就是物体里所有分子的动能的总和
C.物体内能的大小可以用物体吸热和放热的多少来量度
D.做功和热传递,对改变物体的内能是等效的

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