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一个力对运动物体做了负功,则说明( ) A.这个力一定阻碍物体的运动 B.这个力...

一个力对运动物体做了负功,则说明(

A.这个力一定阻碍物体的运动

B.这个力不一定阻碍物体的运动

C.这个力与物体运动方向的夹角α90°

D.这个力与物体运动方向的夹角α90°

 

AC 【解析】 由功的表达式W=Fscosα知,只有当α>90°时,cosα<0,力对物体做负功;此力阻碍物体的运动,故A、C对.  
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考点分析:
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如图,电阻不计的足够长的平行光滑金属导轨PXQY相距L=0.5m,底端连接电阻R=2Ω,导轨平面倾斜角θ=30°,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度B=1T.质量m=40g、电阻R=0.5Ω的金属棒MN放在导轨上,金属棒通过绝缘细线在电动机牵引下从静止开始运动,经过时间t1=2s通过距离x=1.5m,速度达到最大,这个过程中电压表示数U0=8.0V,电流表实数I0=0.6A,示数稳定,运动过程中金属棒始终与导轨垂直,细线始终与导轨平行且在同一平面内,电动机线圈内阻r0=0.5Ωg=10m/s2..求:

1)细线对金属棒拉力的功率P多大?

2)从静止开始运动的t1=2s时间内,电阻R上产生的热量QR是多大?

3)用外力F代替电动机沿细线方向拉金属棒MN,使金属棒保持静止状态,金属棒到导轨下端距离为d=1m.若磁场按照右图规律变化,外力F随着时间t的变化关系式?

 

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如图所示,MNPQ是两条水平、平行放置的光滑金属导轨,导轨的右端接理想变压器的原线圈,变压器的副线圈与电阻R20Ω组成闭合回路,变压器的原副线圈匝数之比n1n2110,导轨宽L5m.质量m2kg、电阻不计的导体棒ab垂直MNPQ放在导轨上,在水平外力F作用下,从t0时刻开始在图示的两虚线范围内做简谐运动,其速度随时间变化的规律是v2sin20πt(m/s)。垂直轨道平面的匀强磁场的磁感应强度B4T。导轨、导线和线圈电阻不计。求:

(1)ab棒中产生的电动势的表达式,ab棒中产生的是什么电流?

(2)电阻R上的热功率P

(3)t0t10.025s的时间内,通过外力F做功需要外界提供给该装置的能量E

 

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如图甲所示,长、宽分别为L1L2的矩形金属线框位于竖直平面内,其匝数为n,总电阻为r,可绕其竖直中心轴O1O2转动.线框的两个末端分别与两个彼此绝缘的铜环CD(集流环)焊接在一起,并通过电刷和定值电阻R相连.线框所在空间有水平向右均匀分布的磁场,磁感应强度B的大小随时间t的变化关系如图乙所示,其中B0B1t1均为已知.在0t1的时间内,线框保持静止,且线框平面和磁场垂直;t1时刻后线框在外力的驱动下开始绕其竖直中心轴以角速度ω匀速转动.求:

(1)0t1时间内通过电阻R的电流大小;

(2)线框匀速转动后,在转动一周的过程中电流通过电阻R产生的热量;

(3)线框匀速转动后,从图甲所示位置转过90°的过程中,通过电阻R的电荷量.

 

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如图所示,在坐标xoy平面内存在B=20T的匀强磁场,OAOCA为置于竖直平面内的光滑金属导轨,其中OCA满足曲线方程C为导轨的最右端,导轨OAOCA相交处的O点和A点分别接有体积可忽略的定值电阻R1R2,其R1=4R2=12.现有一足够长、质量m=010kg的金属棒MN在竖直向上的外力F作用下,以v=30m/s的速度向上匀速运动,设棒与两导轨接触良好,除电阻R1R2外其余电阻不计,g10m/s2,求:

1)金属棒MN在导轨上运动时感应电流的最大值;

2)外力F的最大值;

3)金属棒MN滑过导轨OC段,整个回路产生的热量.

 

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在同一水平面中的光滑平行导轨PQ相距l1m,导轨左端接有如图所示的电路.其中水平放置的平行板电容器两极板MN部距离d10mm,定值电阻R1R212ΩR3,金属棒ab电阻r,其它电阻不计.磁感应强度B0.5T的匀强磁场竖直穿过导轨平面,当金属棒ab沿导轨向右匀速运动时,悬浮于电容器两极板之间,质量m1×1014kg,带电量q=﹣1×1014C的微粒恰好静止不动.取g10m/s2,在整个运动过程中金属棒与导轨接触良好.且运动速度保持恒定.试求:

1)匀强磁场的方向;

2ab两端的路端电压;

3)金属棒ab运动的速度.

 

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