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9.如图所示,物体与粗糙路面之间的动摩擦因数处处相同,物体运动到拐弯处无能量损失.DO是水平面,AB是斜面,初速度为v0的物体从D点出发沿DBA滑动到顶点A时速度刚好为零.如果斜面改为AC,让该物体从D点出发沿DCA滑动到A点时速度也刚好为零,则此时物体具有的初速度v(  )
A.大于v0B.小于v0
C.等于v0D.决定于斜面的倾角

分析 物体从D点滑动到顶点A过程中,分为水平和斜面两个过程,由于只有重力和摩擦力做功,根据动能定理列式求解即可.

解答 解:物体从D点滑动到顶点A过程中
-mg•xAO-μmg•xDB-μmgcosα•xAB=-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
由几何关系cosα•xAB=xOB,因而上式可以简化为
-mg•xAO-μmg•xDB-μmg•xOB=-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
-mg•xAO-μmg•xDO=-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
从上式可以看出,到达顶点的动能与路径无关.
故选:C.

点评 该题考查斜面上的摩擦力做功的特点,解答本题关键的根据动能定理列式,对列得的方程进行讨论得出结论.

练习册系列答案
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19.某同学用打点计时器研究物体自由下落过程中动能和势能的变化,来验证机械能守恒定律.实验装置如图1所示

(1)一般情况下物体动能的增加量小于重力势能的减少量(填“大于”、“等于”、“小于”).你认为,产生这种结果的一个可能是:空气阻力以及纸带与限位孔之间的摩擦.
(2)若质量m=1kg的物体自由下落,得到如图2所示的纸带,相邻计数点间的时间间隔为0.04s.那么从打点计时器打下起点O到打下B点的过程中,物体重力势能的减少量Ep=2.28J,此过程中物体动能的增加量Ek=2.25J.由此可得到的结论是在实验误差允许的范围内机械能是守恒的.(g=9.8m/s2,保留三位有效数字)

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(1)判定这束粒子所带电荷的种类,并求出粒子速度的大小;
(2)求出这束粒子可能的质量最小值和最大值;
(3)求出(2)问中偏转角度最大的粒子在“梯形”区域中运动的时间.

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4.如图1所示装置是根据光的薄膜干涉原理检测被检平面是否平直,结果得到如图2所示的干涉图样(图2是图1的俯视图),据此可以判断平面有缺陷处的缺陷类别是(  )
A.凸起B.凹下
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14.用理想变压器给负载(所有负载都是并联的)供电,下列措施哪些可以增大变压器的输入功率(  )
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C.只减少负载的个数D.只增加副线圈的匝数

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1.如图所示,长为l、倾角为θ的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球,以初速度v0从斜面底端的A点开始沿斜面上滑,当到达斜面顶端的B点时,速度仍为v0,则(  )
A.若是匀强电场,A、B两点间电势差一定为$\frac{mglsinθ}{q}$
B.小球在B点的电势能一定大于在A点的电势能
C.若电场是匀强电场,则该电场的电场强度的最大值一定为$\frac{mg}{q}$
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18.我国发射的低轨道卫星一和高轨道卫星二相比,它们绕地球做匀速圆周运动,下列说法中正确的是(  )
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19.在一条平直的公路上有甲、乙两城,汽车从甲城以大小为v1的速度作匀速直线运动行驶到乙城,紧接着又从乙城以大小为v2的速度作匀速直线运动返回到甲乙两城的正中点的一小镇,则汽车在这一全过程的平均速度(大小)为(  )
A.$\overrightarrow{v}$=$\frac{{v}_{1}{v}_{2}}{{v}_{1}+{v}_{2}}$B.$\overline{v}$=$\frac{3{v}_{1}{v}_{2}}{2({v}_{1}+{v}_{2})}$
C.$\overline{v}$=$\frac{3{v}_{1}{v}_{2}}{2{v}_{2}+{v}_{1}}$D.$\overline{v}$=$\frac{{v}_{1}{v}_{2}}{2{v}_{2}+{v}_{1}}$

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