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9.如图所示,两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的左端接有电阻R,导轨自身的电阻不计,磁场方向垂直于斜面向上,质量为m、电阻不计的金属棒ab在沿着斜面、与棒垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上滑h高度,在此过程中(  )
A.作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于零
B.作用于金属棒上的各个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与安培力的合力所的功等于零
D.恒力F与安培力的合力所做的功等于电阻R上发出的焦耳热

分析 题中导体棒ab匀速上滑,合力为零,即可合力的做功为零;对导体棒正确受力分析,根据动能定理列方程,弄清功能转化关系,注意克服安培力所做功等于回路电阻中产生的热量.

解答 解:AB、导体棒匀速上升过程中,作用于棒上各力的合力为零,则合力所作的功等于零,故A正确,B错误.
C、根据动能定理得:WF-WG-W=0,得WF-W=WG≠0,即恒力F与安培力的合力所做的功不等于零,故C错误.
D、由WF-WG-W=0得,WF-WG=W,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.
故选:AD.

点评 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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如果认为行星围绕太阳做匀速圆周运动,那么下列说法中正确的是(  )
A.行星受到太阳的引力,提供行星做圆周运动的向心力
B.行星受到太阳的引力,但行星运动不需要向心力
C.行星同时受到太阳的引力和向心力的作用
D.行星受到太阳的引力与它运行的向心力可能不等

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.质量相等的两木块A、B用一轻弹簧拴接,静置于水平地面上,如图甲所示.现用一竖直向上的恒力F拉动木块A,使木块A向上做直线运动,如图乙所示.从木块A开始运动到木块B将要离开地面时的这一过程,下列说法正确的是(设此过程弹簧始终处于弹性限度内)(  )
A.木块A的加速度一定先减小后增大
B.弹簧的弹性势能一定先减小后增大
C.木块A的动能可能先增大后减小
D.两木块A、B和轻弹簧组成的系统的机械能一定增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.沙尘暴天气会严重影响交通.有一辆卡车以54km/h的速度匀速行驶,司机突然模糊看到正前方十字路口一个老人跌倒(若没有人扶起他),该司机刹车的反应时间为0.6s,刹车后卡车匀减速前进,最后停在老人前1.5m处,避免了一场事故.已知刹车过程中卡车加速度大小为5m/s2,则(  )
A.司机发现情况后,卡车经过3s停下
B.司机发现情况时,卡车与该老人的距离为33m
C.从司机发现情况到停下来过程中卡车的平均速度为11 m/s
D.若司机的反应时间为0.75s,其他条件都不变,则卡车将撞不到老人

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.关于曲线运动,下列说法中正确的是(  )
A.曲线运动一定是变速运动B.曲线运动一定是匀变速运动
C.变速运动一定是曲线运动D.变加速运动一定是曲线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,甲、乙两球质量分别为lkg、3kg,它们在光滑水平面上发生正碰,图甲表示甲球碰撞前后的位移-时间图线,图乙表示乙球碰后的位移-时间图线,不计碰撞时间,则下列说法错误的是(  )
A.碰撞前乙球的速度可能不等于零B.碰撞前乙球的速度一定等于零
C.碰撞后甲球的速度反向了D.甲、乙两球在t=2s时发生碰撞

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.在光滑的水平面内,一质量m=1kg的质点以速度v0=10m/s沿x轴正方向运动,经过原点后受一沿y轴正方向的恒力F1=5N作用,质点的运动轨迹与直线OA相交于P点,直线OA与x轴正方向成37°角,如图所示,求:
(1)质点从O点运动到P点所经历的时间;
(2)P点的坐标;
(3)质点到达P点后,撤去恒力F1,改施另一恒力F2,F2作用5s后,质点速度变为零.求恒力F2的大小与方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.小孩和雪橇的总质量为m=40kg,现用大小为为F=100N的拉力拉雪橇,力F与水平方向所成的角度θ=37°,使小孩和雪橇从静止开始沿水平地面运动,雪橇与地面间的动摩擦因数μ=0.2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.求:
(1)雪橇加速度的大小;
(2)雪橇运动10s时的位移大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.一个质量为m的物体(体积可忽略)在半径为R的光滑半球面顶点处以水平速度v0运动.如图所示,则下列结论中正确的是(  )
A.若v0=0,则物体m对半球面顶点的压力为0
B.若v0=2$\sqrt{gR}$则物体m在半球面顶点下方的某个位置会离开半球面
C.若v0=$\sqrt{gR}$,则物体m对半球面顶点的压力为mg
D.若v0=$\frac{1}{2}$$\sqrt{gR}$,则物体m对半球面顶点的压力为$\frac{3}{4}$mg

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