质量为1kg的物体a的质量m1 1kg静止在水平面,从某时...

如图所示,水平面内有两根互相平行且足够长的光滑金属轨道,它们间的距离L=0.20m,在两轨道的左端之间接有一个R=0.10Ω的电阻.在虚线OOˊ(OOˊ垂直于轨道)右侧有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T.一根质量m=0.10kg的直金属杆ab垂直于轨道放在两根轨道上.某时刻杆ab以v0=2.0m/s且平行于轨道的初速度进入磁场,同时在杆上施加一个水平拉力,使其以a=2.0m/s2的加速度做匀减速直线运动.杆ab始终与轨道垂直且它们之间保持良好接触.杆ab和轨道的电阻均可忽略.(1)在金属杆ab向右运动的过程中,求杆中的感应电流为最大值的1/4时,水平拉力的功率;(2)从金属杆ab进入磁场至速度减为零的过程中,电阻R上发出的热量Q=0.13J,求此过程中水平拉力做的功.-乐乐题库
& 导体切割磁感线时的感应电动势知识点 & “如图所示,水平面内有两根互相平行且足够长...”习题详情
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如图所示,水平面内有两根互相平行且足够长的光滑金属轨道,它们间的距离L=0.20m,在两轨道的左端之间接有一个R=0.10Ω的电阻.在虚线OOˊ(OOˊ垂直于轨道)右侧有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T.一根质量m=0.10kg的直金属杆ab垂直于轨道放在两根轨道上.某时刻杆ab以v0=2.0m/s且平行于轨道的初速度进入磁场,同时在杆上施加一个水平拉力,使其以a=2.0m/s2的加速度做匀减速直线运动.杆ab始终与轨道垂直且它们之间保持良好接触.杆ab和轨道的电阻均可忽略.(1)在金属杆ab向右运动的过程中,求杆中的感应电流为最大值的14时,水平拉力的功率;(2)从金属杆ab进入磁场至速度减为零的过程中,电阻R上发出的热量Q=0.13J,求此过程中水平拉力做的功.
本题难度:一般
题型:解答题&|&来源:网络
分析与解答
习题“如图所示,水平面内有两根互相平行且足够长的光滑金属轨道,它们间的距离L=0.20m,在两轨道的左端之间接有一个R=0.10Ω的电阻.在虚线OOˊ(OOˊ垂直于轨道)右侧有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0...”的分析与解答如下所示:
(1)金属杆刚进入磁场时,切割磁感线的速度最大,产生的感应电流最大,由E=BLv和欧姆定律求出感应电流的最大值,求得杆中的感应电流为最大值的14时杆的感应电流和杆的速度,此时杆ab所受的安培力F安=BIL,再根据牛顿第二定律求出水平拉力,就能由公式P=Fv求解水平拉力的功率.(2)金属杆进入磁场后,受到安培力和水平拉力的共同作用而做匀减速直线运动,直至速度为零,根据动能定理求解水平拉力做的功.要注意克服安培力做功等于R上产生的热量.
解:(1)金属杆刚进入磁场时,速度最大,由I=ER=BLvR可知,此时杆中的感应电流也最大.当速度减至v04=0.50m/s时,电流为最大值的14,即此时电流为:I=14oBLv0R=0.5×0.2×24×0.1A=0.5A此时杆ab所受的安培力:F安=BIL=0.5×0.5×0.2N=0.05N,由左手定则判断可知,安培力方向水平向左,设杆ab所受的水平拉力为F,根据牛顿第二定律得:F安+F=ma解得:F=ma-F安=0.1×2-0.05=0.15N,方向水平向左,此时施加在杆ab上的水平拉力的功率:P=Fov04=0.15×24W=7.5×10-2W(2)金属杆进入磁场后,一直受到安培力和水平拉力的共同作用而做匀减速直线运动,直至速度为零.设此过程中安培力做功为W安,拉力做功为W,则由动能定理得:& W安+W=0-12mv20,其中克服安培力做功的数值等于电阻R上发出的热量Q,即:-W安=Q,所以:W=Q-12mv20=0.13J-12×0.1×22J=-7.0×10-2J答:(1)杆中的感应电流为最大值的14时,水平拉力的功率为7.5×10-2W;(2)此过程中水平拉力做的功为-7.0×10-2J.
本题是电磁感应中的力学问题,分析棒的受力情况和运动情况是解题的关键,运用电磁感应的基本规律和力学中牛顿第二定律、功率公式结合进行研究.
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如图所示,水平面内有两根互相平行且足够长的光滑金属轨道,它们间的距离L=0.20m,在两轨道的左端之间接有一个R=0.10Ω的电阻.在虚线OOˊ(OOˊ垂直于轨道)右侧有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应...
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经过分析,习题“如图所示,水平面内有两根互相平行且足够长的光滑金属轨道,它们间的距离L=0.20m,在两轨道的左端之间接有一个R=0.10Ω的电阻.在虚线OOˊ(OOˊ垂直于轨道)右侧有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0...”主要考察你对“导体切割磁感线时的感应电动势”
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
导体切割磁感线时的感应电动势
与“如图所示,水平面内有两根互相平行且足够长的光滑金属轨道,它们间的距离L=0.20m,在两轨道的左端之间接有一个R=0.10Ω的电阻.在虚线OOˊ(OOˊ垂直于轨道)右侧有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0...”相似的题目:
如图所示装置中,cd杆原来静止.当ab&杆做如下那些运动时,cd杆将向右移动(  )向右匀速运动向右加速运动向左加速运动向右减速运动
如图(a)所示,两根足够长的光滑水平金属导轨相距为L=0.40m,导轨平面与水平面成θ=30°角,上端和下端通过导线分别连接阻值R1=R2=1.2Ω的电阻,质量为m=0.20kg、阻值r=0.20Ω的金属棒ab放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好的接触,整个装置处在垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=1T.现通过小电动机对金属棒施加拉力,使金属棒沿导轨向上做匀加速直线运动,0.5S时电动机达到额定功率,此后电动机功率保持不变,经足够长时间后,金属棒到达最大速度5.0m/S.此过程金属棒运动的v-t图象如图(b)所示,试求:(取重力加速度g=10m/s2)(1)电动机的额定功率P(2)金属棒匀加速时的加速度a的大小(3)在0~0.5s时间内电动机牵引力F与速度v的关系.
如图所示,一个边长为L的正方形线圈置于边界水平的匀强磁场上方L处,磁场宽为L,方向垂直纸面向里,由静止释放线圈且线圈平面始终与磁场方向垂直,如果从线圈的一边刚进入磁场开始计时,则下列关于通过线圈横截面的电荷量q、感应电流i、线圈运动加速度a、线圈具有的动能EK随时间变化的图象可能正确的是(  )
“如图所示,水平面内有两根互相平行且足够长...”的最新评论
该知识点好题
1如图所示,在磁感强度为0.1T的匀强磁场中有一个与之垂直的金属框ABCD,框电阻不计,上面接一个长0.1m的可滑动的金属丝ab,已知金属丝质量为0.2g,电阻R=0.2Ω,不计阻力,求:(1)金属丝ab匀速下落时的速度.(2)将框架竖直倒放,使框平面放成与水平成30°角,不计阻力,B垂直于框平面,求v.(3)若ab框间有摩擦阻力,且μ=0.2,求v.(4)若不计摩擦,而将B方向改为竖直向上,求v.
2如图所示,水平放置的U形光滑导轨足够长,处在磁感应强度B=5T的匀强磁场中,导轨宽度l=0.2m,可动导体棒ab质量m=2.0kg,电阻R=0.1Ω,其余电阻可忽略.现在水平外力F=10N的作用下,由静止开始运动了s=40cm后,速度达到最大.在棒ab由静止达到最大速度过程中,求:(1)棒ab上所产生的热量Q;(2)通过导体棒ab的感应电流的大小和方向;(3)杆的最大速度;(4)外力F的瞬时功率.
3电阻为4Ω的导线弯成一个闭合的直角△ABC,∠A=30°,BC=50cm,今使△ABC沿AB方向以2m/s的速度垂直于磁场方向进入一个B=0.8T的匀强磁场中.当AB边刚进入一半时,△ABC中的电流I为多少?
该知识点易错题
1磁悬浮列车是一种高速运载工具.它具有两个重要系统.一是悬浮系统,利用磁力(可由超导电磁铁提供)使车体在导轨上悬浮起来与轨道脱离接触.另一是驱动系统,在沿轨道上安装的三相绕组(线圈)中,通上三相交流电,产生随时间、空间作周期性变化的磁场,磁场与固连在车体下端的感应金属板相互作用,使车体获得牵引力.为了有助于了解磁悬浮列车的牵引力的来由,我们求解下面的问题.设有一与轨道平面垂直的磁场,磁感应强度B随时间t和空间位置x变化规律为B(x,t)=B0cos(ωt-kt)式中B0、ω、k均为已知常量,坐标轴x与轨道平行.在任一时刻t,轨道平面上磁场沿x方向的分布是不均匀的,如图所示.图中Oxy平面代表轨道平面,“×”表示磁场的方向垂直Oxy平面指向纸里,“o”表示磁场的方向垂直Oxy平面指向纸外.规定指向纸外时B取正值.“×”和“o”的疏密程度表示沿着x轴B的大小分布.一与轨道平面平行的具有一定质量的金属矩形框MNPQ处在该磁场中,已知与轨道垂直的金属框边MN的长度为l,与轨道平行的金属框边MQ的长度为d,金属框的电阻为R,不计金属框的电感.(1)试求在时刻t,当金属框的MN边位于x处时磁场作用于金属框的安培力,设此时刻金属框沿x轴正方向移动的速度为v.(2)试讨论安培力的大小与金属框几何尺寸的关系.
2如图所示,在磁感应强度B=1T的匀强磁场中,边长L=0.1m、电阻R=8Ω的正方形导线框abcd以ab边为轴匀速转动,其角速度ω=20rad/s,求:(1)在图示位置时,导线框中的感应电动势E(2)在图示位置时,cd两点间的电势差Ucd(3)从图示位置开始转过π2的过程中,线圈中的感应电流I.
3如图所示,一架飞机的两翼尖之间的距离是40m,水平飞行的速度是300m/s.求它在地磁场竖直分量为3×10-5T的地区内飞行时,两翼尖之间产生的感应电动势.
欢迎来到乐乐题库,查看习题“如图所示,水平面内有两根互相平行且足够长的光滑金属轨道,它们间的距离L=0.20m,在两轨道的左端之间接有一个R=0.10Ω的电阻.在虚线OOˊ(OOˊ垂直于轨道)右侧有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T.一根质量m=0.10kg的直金属杆ab垂直于轨道放在两根轨道上.某时刻杆ab以v0=2.0m/s且平行于轨道的初速度进入磁场,同时在杆上施加一个水平拉力,使其以a=2.0m/s2的加速度做匀减速直线运动.杆ab始终与轨道垂直且它们之间保持良好接触.杆ab和轨道的电阻均可忽略.(1)在金属杆ab向右运动的过程中,求杆中的感应电流为最大值的1/4时,水平拉力的功率;(2)从金属杆ab进入磁场至速度减为零的过程中,电阻R上发出的热量Q=0.13J,求此过程中水平拉力做的功.”的答案、考点梳理,并查找与习题“如图所示,水平面内有两根互相平行且足够长的光滑金属轨道,它们间的距离L=0.20m,在两轨道的左端之间接有一个R=0.10Ω的电阻.在虚线OOˊ(OOˊ垂直于轨道)右侧有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T.一根质量m=0.10kg的直金属杆ab垂直于轨道放在两根轨道上.某时刻杆ab以v0=2.0m/s且平行于轨道的初速度进入磁场,同时在杆上施加一个水平拉力,使其以a=2.0m/s2的加速度做匀减速直线运动.杆ab始终与轨道垂直且它们之间保持良好接触.杆ab和轨道的电阻均可忽略.(1)在金属杆ab向右运动的过程中,求杆中的感应电流为最大值的1/4时,水平拉力的功率;(2)从金属杆ab进入磁场至速度减为零的过程中,电阻R上发出的热量Q=0.13J,求此过程中水平拉力做的功.”相似的习题。32高中物理解答题
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32高中物理解答题
一、单选题(共2小题);1.放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推;以求得物块的质量和物块与地面之间的动摩擦因数分别;);A.B.C.D.2.物体运动的速度方向、加速度方;B.速度方向可与加速度成任何夹角,但加速度方向总;C.速度方向总是与合外力方向相同,而加速度方向可;二、多选题(共1小题);3.一物体重为力和(;A.,若)(),与水平桌面间的动摩擦
一、单选题(共2小题)1.放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用。F的大小与时间的关系和物块速度与时间的关系如图4(1)、4(2)所示,取重力加速度以求得物块的质量和物块与地面之间的动摩擦因数分别为()。由两图像可A.
2.物体运动的速度方向、加速度方向与作用在物体上合外力的方向之间的关系是(
) A.速度方向、加速度方向、合外力方向三者总是相同的B.速度方向可与加速度成任何夹角,但加速度方向总是与合外力的方向相同C.速度方向总是与合外力方向相同,而加速度方向可能与速度方向相同,也可能不相同 D.速度方向总是与加速度方向相同,而速度方向可能与合外力方向相同,也可能不相同二、多选题(共1小题)3.一物体重为力和(A.,若)(
) ,与水平桌面间的动摩擦因数为,现如图所示加上水平时物体做匀加速直线运动,则的值可能是
D.三、解答题(共25小题)4.如图所示,设匀强磁场的磁感应强度B为0.10T,矩形线框向左匀速运动的速度v为5.0m/s,长度l为40cm的一条边在磁场中切割磁感线,整个线框的电阻R为0.50Ω。试求:①感应电动势的大小;②感应电流的大小。 5.如图所示,设匀强磁场的磁感应强度为B,导体棒MN的长度为l,以速度v在导轨上向右匀速运动。求此时M、N两点间的电势差。已知导轨的总电阻为R,导体棒MN的电阻为r。 6.如图所示,在水平平行放置的两根长直导电轨道MN与PQ上,放着一根直导线ab,ab与导轨垂直,它在导轨间的长度为20cm,这部分的电阻为0.02Ω.导轨部分处于方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=0.20T,电阻R=0.08Ω,其他电阻不计.ab的质量为0.01kg.(1)打开开关S,ab在水平恒力F=0.01N的作用下,由静止沿轨道滑动,求经过多长时间速度才能达到10m/s?(2)上述过程中感应电动势随时间变化的表达式是怎样的?(3)当ab的速度达到10m/s时,闭合开关S,为了保持ab仍能以10m/s的速度匀速运动,水平拉力应变为多少?(4)在ab以10m/s的速度匀速滑动的某一时刻撤去外力F,开关仍是闭合的,那么从此以后,R上能产生的电热是多少? 7. 质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去F,其运动的图像如图所示.g取10m/s2,求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数μ;(2)水平推力F。 8.如图所示,长L=12m、质量M=1.0kg的木板静置在水平地面上,其右端有一个固定立柱,木板与地面间的动摩擦因数μ=0.1。质量m=1.0kg的小猫静止站在木板左端。某时小猫开始向右加速奔跑,经过一段时间到达木板右端并立即抓住立柱。g取10m/s2。设小猫的运动为匀加速运动,若加速度a=4.0m/s2。试求:(1)小猫从开始奔跑至到达木板右端所经历的时间;(2)从小猫开始运动到最终木板静止,这一过程中木板的总位移。 9. 如图甲, 电阻不计的轨道MON与PRQ平行放置, ON及RQ与水平面的倾角θ=53°, MO及PR部分的匀强磁场竖直向下, ON及RQ部分的磁场平行轨道向下, 磁场的磁感应强度大小相同, 两根相同的导体棒ab和cd分别放置在导轨上, 与导轨垂直并始终接触良好. 棒的质量m=1. 0 kg, R=1. 0 Ω, 长度与导轨间距相同, L=1. 0 m, 棒与导轨间动摩擦因数μ=0. 5, 现对ab棒施加一个方向向右, 大小随乙图规律变化的力F的作用, 同时由静止释放cd棒, 则ab棒做初速度为零的匀加速直线运动, g取10 m/s2, 求:(1)ab棒的加速度大小;(2)磁感应强度B的大小;(3)若已知在前2 s内外力做功W=30 J, 求这一过程中电路产生的焦耳热;(4)求cd棒达到最大速度所需的时间。 10.如图所示,某滑冰运动员参加直线滑行练习,在滑行时,左右脚交替向后蹬冰,每次蹬冰的时间t1=1s,冰面给人水平向前的动力F=165N,左右脚交替时有t2=0.5s的时间不用蹬冰。已知整个过程中运动员受到的阻力f=55N,运动员总质量m=55kg,设运动员由静止开始滑行,求0-3s内运动员的位移。 11.如图所示,水平绝缘光滑轨道AB与处于竖直平面内的圆弧形绝缘光滑轨道BCD平滑连接,圆弧形轨道的半径R=0.30m。轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0×107 N/C。现有一带负电的带电体(可视为质点),电荷量q=-4.0×10-7C,质量m=0.30 kg,在水平轨道上的P点以某一水平初速度v0向右运动,若带电体恰好可以沿圆弧轨道运动到D点,并在离开D点后,落回到水平面上的P点。,已知OD与OC的夹角θ=37°,g=10m/s2。求:(1)P、B两点间的距离x;(2)带电体经过C点时对轨道的压力;(3)小球的初速度v0的值。 12.如图所示,光滑水平面上静止放着长L=1.6m,质量为M=3kg的木块(厚度不计),一个质量为m=1kg的小物体放在木板的最右端,m和M之间的动摩擦因数μ=0.1,今对木板施加一水平向右的拉力F,(g取10m/s2)(1)如果拉力F=10N恒定不变,求小物体离开木板时的动能大小?(2)为使物体与木板不发生滑动,F不能超过多少? 13.在海滨游乐场里有一种滑沙运动,如图所示。某人坐在滑板上从斜坡的最高处A点由静止开始滑下,滑到斜坡底端B点后,沿水平的滑道再滑行一段距离停下来。若滑板与斜坡滑道和水平滑道间的动摩擦因数均为μ=0.50,斜坡的倾角θ=37°,AB长度为25m,斜坡与水平滑道间是平滑连接的,整个运动过程中空气阻力忽略不计,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:(1)人从斜坡上滑下时的加速度大小;(2)为保证安全,水平滑道BC的最短长度。 14.质量为0. 1 kg的弹性球从空中某高度由静止开始下落,该下落过程对应的v-t图象如图所示. 球与水平地面相碰后离开地面时的速度大小为碰撞前的3/4. 设球受到的空气阻力大小恒为f,取g=10 m/,求:(1)弹性球受到的空气阻力f的大小;(2)弹性球第一次碰撞后反弹的高度h. 包含各类专业文献、外语学习资料、高等教育、文学作品欣赏、应用写作文书、32高中物理解答题等内容。 
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>>>把一个质量为1kg的物体放在水平面上,用8N的水平拉力使物体从静止..
把一个质量为1kg的物体放在水平面上,用8N的水平拉力使物体从静止开始运动,物体与水平面的动摩擦因数为0.2,物体运动2s时撤掉拉力.(g取10m/s2)求:(1)2s末物块的动能.(2)2s后物块在水平面上还能向前滑行的最大距离.
题型:问答题难度:中档来源:不详
(1)根据牛顿第二定律:F-f=ma解得:a=F-fm=8-0.2×101m/s2=6m/s2则在2秒内末物体的动能为EK=12mv2=12×1×(6×2)2J=72J(2)根据动能定理,取从静止到停止,则有F×12at2-f(12at2+x)=0-0&解得:x=36m答:(1)2s末物块的动能72&J;(2)2s后物块在水平面上还能向前滑行的最大距离36&m.
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据魔方格专家权威分析,试题“把一个质量为1kg的物体放在水平面上,用8N的水平拉力使物体从静止..”主要考查你对&&动能定理&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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动能定理:
动能定理的应用方法技巧:
&1.应用动能定理解题的基本思路 (1)选取研究对象,明确并分析运动过程。 (2)分析受力及各力做功的情况,求出总功:&(3)明确过程始、末状态的动能。 (4)列方程,必要时注意分析题目潜在的条件,列辅助方程进行求解。 2.应用动能定理应注意的几个问题 (1)明确研究对象和研究过程,找出始末状态的速度。 (2)要对物体正确地进行受力分析,明确各力做功的大小及正负情况(待求的功除外)。 (3)有些力在物体运动过程中不是始终存在的。若物体运动过程中包括几个阶段,物体在不同阶段内的受力情况不同,在考虑外力做功时需根据情况区分对待。 3.几种应用动能定理的典型情景 (1)应用动能定理求路程在多阶段或往返运动中,如果摩擦力或介质阻力大小不变,方向与速度方向关系恒相反,则在整个过程中克服摩擦力或介质阻力所做的功等于力与路程的乘积,从而可将物体在摩擦力或介质阻力作用下通过的路程与动能定理联系起来。(2)应用动能定理求解多过程问题物体在某个运动过程中包含几个运动性质不同的小过程(如加速、减速的过程),此时可以分段考虑,也可以对全过程考虑,但如能对整个过程根据动能定理列式求解,则可以使问题简化。根据题意灵活地选取研究过程,可以使问题变得简单。有时取全过程简单,有时取某一阶段简单。原则是尽量使做功的力减少,各个力的功计算方便,或使初、未动能等于零。 (3)用动能定理求变力的功变力的功无法用公式直接求解,有时该力也不是均匀变化的,无法用高中知识表达平均力,此时可以考虑用动能定理间接求解。涉及功、能的极值问题在涉及功、能的极值问题中,有些极值的形成是南运动形式的临界状态造成的。如竖直平面内圆周运动的最高点、平抛运动等。有些极值的形成是由题设条件造成的。在解决涉及功、能的极值问题时,一种思路是分析运动形式的临界状态,将临界条件转化为物理方程来求解;另一种思路是将运动过程的方程解析式化,利用数学方法求极值。知识拓展:
&1.总功的计算物体受到多个外力作用时,计算合外力的功,一般有如下三种方法: (1)先由力的合成与分解法或根据牛顿第二定律求出合力,然后由计算。采用此法计算合力的总功时,一是要求各力同时作用在物体上。二是要求合外力是恒力。 (2)由计算各个力对物体做的功,然后将各个外力所做的功求代数和。当多阶段运动过程中不同阶段物体所受外力不同,即外力分阶段作用在物体上时常用此法求外力的总功。 (3)外力做的总功等于物体动能的变化量,在物体初、末状态已知的情况下可考虑从动能变化量来确定合外力做的功。 2.系统动能定理动能定理实质上是一个质点的功能关系,是针对单体或可看做单个物体的物体系而言的。所谓能看成单个物体的物体系,简单来说就是物体系内各物体之间的相对位置不变,从而物体系的各内力做功之和为零.物体系的动能变化就取决于所有外力做的总功了。但是对于不能看成单个物体的物体系或不能看成质点的物体,可将其看成是由大量质点组成的质点系,对质点系组成的系统应用动能定理时,就不能仅考虑外力的作用,还需考虑内力所做的功。即:如人在从地面上竖直跳起的过程中,只受到了重力、地面支持力两个力的作用,而人从下蹲状态到离开地面的过程中,支持力不对人做功,重力对人做负功,但人的动能增加了,原因就在于此过程中人不能被看成单一的质点,人体内肌肉、骨骼之间的内力对人也做功。再如光滑水平面上由静止释放两带异种电荷的小球,对两小球组成的系统来说,没有外力对它们做功,但它们的动能却增加了,原因也在于它们的内力对它们做了功。3.动能、动能的变化与动能定理的比较:
发现相似题
与“把一个质量为1kg的物体放在水平面上,用8N的水平拉力使物体从静止..”考查相似的试题有:
238944341140102263232432399693156987学业水平测试专题复习二:牛顿运动定律的应用_百度文库
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