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11.如图所示,两根粗糙程度均匀的平行金属导轨,放置在斜面上.金属棒与导轨垂直,电阻为R,其余电阻不计.磁场垂直斜面向上.当金属棒沿导轨匀速下滑时,导体棒上产生的焦耳热等于(  )
A.重力做的功B.克服安培力做的功
C.重力与摩擦力做的功D.重力、摩擦与安培力做的功

分析 根据功能关系知,克服安培力做功全部转化为回路的热量,结合动能定理分析判断.

解答 解:根据功能关系知,克服安培力做功全部转化为导体棒产生的焦耳热.
根据动能定理知:WG-W+Wf=0,克服安培力做功等于重力与摩擦力做功的代数和,等于导体棒上产生的焦耳热,故BC正确,AD错误.
故选:BC.

点评 解决本题的关键熟悉高中物理中几种常见的功能关系,比如合外力做功等于动能的变化量,重力做功等于重力势能的减小量,弹簧弹力做功等于弹性势能的减小量,电场力做功等于电势能的减小量,除重力以外其它力做功等于机械能的增量等等,并能灵活运用.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列说法中,符合物理学史实的是(  )
A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体就静止
B.汤姆孙发现了电子,证明了原子可以再分
C.麦克斯韦发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场
D.法拉第发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转,并由此建立了法拉第电磁感应定律

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.一列简谐波沿x轴传播,已知x轴上x1=0m和x2=lm两处质点的振动图象分别如图a、b所示.若波长λ>lm,则该波的波长为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.质量 m=lkg的物块在水平恒力F=20 N的推动下,从粗糙斜面底部A处由静止开始运动至高h=6m的B处,用时t=2 s,到达B处时物块的速度大小为v=l0m/s,重力加速度g=10m/s2.不计空气阻力,则(  )
A.A、B之间的水平距离8mB.物块与斜面间的动摩擦因数为0.25
C.推力F对物块做的功为120JD.物块克服摩擦力做的功为50J

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B.有一质量为m长为l的导体棒从ab位置获得平行于斜面的,大小为v的初速度向上运动,最远到达a′b′的位置,滑行的距离为s,导体棒的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为μ.则(  )
A.上滑过程中导体棒受到的最大安培力为$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{2R}$
B.上滑过程中电流做功发出的热量为$\frac{1}{2}$mv2-mgs(sinθ+μcosθ)
C.上滑过程中导体棒克服安培力做的功为$\frac{1}{2}$mv2
D.上滑过程中导体棒损失的机械能为$\frac{1}{2}$mv2-mgssinθ

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.放在粗糙水平地面上质量为0.8kg的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间的关系图象和该拉力的功率与时间的关系图象分别如图所示.下列说法中正确的是(  )
A.0~6s内拉力做的功为140J
B.物体在0~2s内所受的拉力为4N
C.物体与粗糙水平地面的动摩擦因数为0.5
D.合外力在0~6s内做的功与0~2s内做的功相等

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示是“嫦娥三号”环月变轨的示意图.在Ⅰ圆轨道运行的“嫦娥三号”通过变轨后绕Ⅱ圆轨道运行,则下列说法中正确的是(  )
A.“嫦娥三号”在Ⅰ轨道的线速度小于在Ⅱ轨道的线速度
B.“嫦娥三号”在Ⅰ轨道的角速度大于在Ⅱ轨道的角速度
C.“嫦娥三号”在Ⅰ轨道的运行周期大于在Ⅱ轨道的运行周期
D.“嫦娥三号”由Ⅰ轨道通过加速才能变轨到Ⅱ轨道

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,空间存在着水平方向的相互垂直的匀强电场和匀强磁场,有一质量为m,电荷量为+q的小球,以速度v0在图示的竖直面内沿直线从A点向C点运动,直线AC与水平方向成45°角,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.带电小球做匀减速直线运动
B.带电小球所受合力的方向与运动方向相同
C.磁感应强度大小为B=$\frac{\sqrt{2}mg}{q{v}_{0}}$
D.若将电场方向改为竖直向上(电场强度大小不变),带电小球将做匀速圆周运动,其轨道半径为R=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.一个物体静止在粗糙的水平地面上,刚开始施加一个恒力F,运动时间t1后,撤去,再运动t2小车停下来,则摩擦阻力大小是(  )
A.$\frac{Ft}{{t}_{1}}$B.$\frac{F{t}_{1}}{t}$C.$\frac{F{t}_{1}}{{t}_{1}+{t}_{2}}$D.$\frac{F{t}_{2}}{{t}_{1}+{t}_{2}}$

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