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两根电阻不计的光滑平行金属导轨,竖直放置,导轨的下端接有电阻R,导轨平面处在匀强...

两根电阻不计的光滑平行金属导轨,竖直放置,导轨的下端接有电阻R,导轨平面处在匀强磁场中,磁场方向如图所示,质量为m,电阻为r的金属棒ab,在与棒垂直的恒力F作用下,沿导轨匀速上滑了h高度,在这个过程中(  )

A. 作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于零

B. 恒力F与安培力的合力所做的功等于金属棒机械能的增加量

C. 克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热

D. 恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热

 

AB 【解析】根据动能定理可得,合外力做的功等于动能变化,而匀速运动动能变化为零,所以合外力做功为零,故A正确;金属杆向上运动过程中受到重力、拉力和安培力作用,根据机械能守恒定律可得,除重力之外,其它力对杆做的功等于杆的机械能的变化量,故B正确;根据功能关系可知,克服安培力做的功等于电阻R与金属杆上产生的焦耳热之和,故C错误;恒力F与重力的合力所做的功等于克服安培力做的功,即等于电阻R与金属杆上产生的焦耳热之和,故D错误.故选AB.
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考点分析:
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在图中所示的电路中,当滑动变阻器的滑动触片向b端移动时(  )

A. 伏特表V读数增大,电容C的电荷量在减小

B. 安培表A的读数增大,电容C的电荷量在增大

C. 伏特表V的读数增大,安培表A的读数减小

D. 伏特表V的读数减小,安培表A的读数增大

 

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有三个完全相同的金属小球ABC,其中小球C不带电,小球AB带有等量的同种电荷,如图所示,A球固定在竖直支架上,B球用不可伸长的绝缘细线悬于A球正上方的O点处,静止时细线与OA的夹角为θ.小球C可用绝缘手柄移动,重力加速度为g,现在进行下列操作,其中描述与事实相符的是(  )

A. 仅将球C与球A接触离开后,B球再次静止时细线中的张力比原来要小

B. 仅将球C与球B接触离开后,B球再次静止时细线与OA的夹角为θ1,仅将球C与球A接触离开后,B球再次静止时细线与OA的夹角为θ2,则θ12

C. 剪断细线OB瞬间,球B的加速度等于g

D. 剪断细线OB后,球B将沿OB方向做匀变速直线运动直至着地

 

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如图所示,一根空心铝管竖直放置,把一枚小圆柱的永磁体从铝管上端由静止释放,经过一段时间后,永磁体穿出铝管下端口.假设永磁体在铝管内下落过程中始终沿着铝管的轴线运动,不与铝管内壁接触,且无翻转.忽略空气阻力,则下列说法中正确的是(    )

A. 若仅增强永磁体的磁性,则其穿出铝管时的速度变小

B. 若仅增强永磁体的磁性,则其穿过铝管的时间缩短

C. 若仅增强永磁体的磁性,则其穿过铝管的过程中产生的焦耳热减少

D. 在永磁体穿过铝管的过程中,其动能的增加量等于重力势能的减少量

 

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在光滑绝缘水平面上,一轻绳拉着一个带电小球绕竖直方向的轴O在匀强磁场中做逆时针方向的水平匀速圆周运动,磁场的方向竖直向下,其俯视图如图,若小球运动到A点时,绳子突然断开,关于小球在绳断开后可能的运动情况,以下说法不可能的是(  )

A. 小球做逆时针匀速圆周运动,半径不变

B. 小球做逆时针匀速圆周运动,半径减小

C. 小球做顺时针匀速圆周运动,半径不变

D. 小球做顺时针匀速圆周运动,半径减小

 

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如图所示,三条平行且等间距的虚线表示电场中的三个等势面,其电势分别为10V20V30V.实线是一带电的粒子(不计重力)在该区域内运动的轨迹,对于轨迹上的abc三点,已知:带电粒子带电量为0.01C,在a点处的动能为0.5J,则该带电粒子(  )

A. 可能是带负电    B. b点处的电势能为0.5J

C. b点处的动能为零    D. c点处的动能为0.4 J

 

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