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两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的下端接有电阻R,导轨自身的...

两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的下端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计。斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上。质量为m、电阻可不计的金属棒ab,在沿着斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上滑,并上升h高度,如图所示.在这过程中     )

A.作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于零

B.作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和

C.恒力F与安培力的合力所做的功等于零

D.恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上发出的焦耳热

 

AD 【解析】 试题分析:导体棒匀速上升过程中,合力为零,则合力所作的功等于零,根据动能定理得:,得,克服安培力所做功即等于回路电阻中产生的热量,故金属棒上的各个力的合力所做的功等于零,恒力F等于与电阻R上发出的焦耳热之和,A正确B错误;根据可得恒力F与安培力的合力所做的功等于克服重力所做的功,C错误;由得,,即恒力F与重力的合力所做的功等于克服安培力所做功,即等于电阻R上发出的焦耳热,故D正确 考点:考查了动能定律,功能关系 【名师点睛】对于电磁感应与功能结合问题,注意利用动能定理进行判断各个力做功之间关系,尤其注意的是克服安培力所做功等于整个回路中产生热量  
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考点分析:
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下图是多用电表欧姆档的原理图,其中电流表的满偏电流为500 A,内阻Rg=50 ,调零电阻R的最大阻值为30 k,固定电阻R0=50 ,电池电动势=1.5 V,用它测量电阻Rx,能较准确测量的阻值范围是   

A. (1-4)k    B. (100-400)

C. (10-40)    D. (10-40)k

 

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如图,滑块ab的质量均为ma套在固定直杆上,与光滑水平地面相距hb放在地面上,ab通过铰链用刚性轻杆连接.不计摩擦,ab可视为质点,重力加速度大小为g.则( )

A. a落地前,轻杆对b一直做正功

B. a落地时速度大小为

C. a下落过程中,其加速度大小始终不大于g

D. a落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg

 

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如图所示,有一个位于光滑水平面的有界磁场,磁场宽度大于线圈边长。磁场的两侧边界MM’与NN’平行。一正方形线圈abcd进入磁场前的速度为v1,当其完全进入磁场内时速度为v2,设线圈完全离开磁场后的速度为v3(运动过程中线圈ab边始终与磁场的两侧边界平行),则有

A. v3=v1-v2

B. v3=2 v2-v1

C. v3=(v1-v2)/2

D. 缺乏必要条件,无法确定

 

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一带电粒子射入一固定的带正电的点电荷Q的电场中,沿图中实线轨迹从a运动到b,a、b两点到点电荷Q的距离分别为ra、rb(ra>rb),不计粒子的重力,则可知

A. 运动粒子带负电

B. b点的场强大于a点的场强

C. a到b的过程中,电场力对粒子不做功

D. a到b的过程中,粒子动能和电势能之和保持不变

 

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如图所示,一个质量为0.6kg的小球以某一初速度从P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABCA点的切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失).已知圆弧的半径R=0.3mθ=60°,小球到达A点时的速度vA=4m/sg10m/s2,求:

1)小球做平抛运动的初速度

2)小球到达圆弧最高点C时对轨道的压力.

3)若圆弧轨道粗糙,小球恰好能够经过最高点C,求此过程小球克服摩擦力所做的功.

 

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