如图所示,两根光滑的平行金属导轨位于水平面内,匀强磁场与导轨所在平面垂直,两根金属杆甲和乙可在导轨上无摩擦地滑动,滑动过程中与导轨接触良好且保持垂直。起初两根杆都静止,现突然给甲一初速度V使其开始运动,回路中的电阻不可忽略,那么在以后的运动中,下列说法正确的是( )
A.甲克服安培力做的功等于系统产生的焦耳热 |
B.甲动能的减少量等于系统产生的焦耳热 |
C.甲机械能的减少量等于乙获得的动能与系统产生的焦耳热之和 |
D.最终两根金属杆都会停止运动 |
有一些问题你可能不会求解,但是你仍有可能对这些问题的解是否合理进行分析和判断。例如从解的物理量单位,解随某些已知量变化的趋势,解在一些特殊条件下的结果等方面进行分析,并与预期结果、实验结论等进行比较,从而判断解的合理性或正确性。
举例如下:如图所示。质量为M、倾角为的滑块A放于水平地面上。把质量为m的滑块B放在A的斜面上。忽略一切摩擦,有人求得B相对地面的加速度a=
,式中g为重力加速度。
对于上述解,某同学首先分析了等号右侧量的单位,没发现问题。他进一步利用特殊条件对该解做了如下四项分析和判断,所得结论都是“解可能是对的”。但是,其中有一项是错误的。请你指出该项。
A.当![]() ![]() |
B.当![]() ![]() |
C.当M>>m时,该解给出a=gsin![]() |
D.当m>>M时,该解给出a="g/" sin![]() |
以初速度竖直向上抛出一质量为
的小物体。
假定物块所受的空气阻力
大小不变。已知重力加速度为
,则物体上升的最大高度和返回到原抛出点的速率分别为
A.![]() ![]() |
B.![]() ![]() ![]() ![]() |
C.![]() ![]() |
D.![]() |
如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复。通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图像如图(乙)所示,则
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() ![]() |
D.![]() ![]() |
如图所示,在光滑绝缘水平面上,两个带等量正电的点电荷M、N,分别固定在A、B两点,O为AB连线的中点,CD为AB的垂直平分线。在CO之间的P点由静止释放一个带负电的小球P,在以后的一段时间内,P在CD连线上做往复运动,则
A、小球P向O点运动的过程中加速度一定不断减小,速度一定不断增大
B、小球P向O点运动的过程中加速度可能先增大后减小,速度则一定不断增大
C、小球P远离O点运动的过程中电场力一定做负功
D、小球P经过O点时速度一定最大
质量为M,长度为L的小车静止的在光滑的水平面上,质量为m的小物块,放在小车的最左端,现用一水平力F作用在小物块上,小物块与小车之间的摩擦力为,经过一段时间小车运动的位移为
,小物块刚好滑到小车的右端,则下列说法正确的是:
A.此时物块的动能为:![]() |
B.此时小车的动能为:![]() |
C.这一过程中,物块和小车增加的机械能为![]() |
D.这一过程中,因摩擦而产生的热量为![]() |