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如图所示,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点且速度刚好为零,则物体具有的初速度(已知物体与路面间的动摩擦因数处处相同且不为零且转弯处无能量损失)(  )

  A. 大于vo B. 等于vo

  C. 小于vo D. 取决于斜面的倾角


考点: 动能定理的应用;摩擦力的判断与计算. 

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=﹣mv2

由几何关系cosα•xAB=xOB,因而上式可以简化为

﹣mg•xAO﹣μmg•xDB﹣μmg•xOB=﹣mv2

﹣mg•xAO﹣μmg•xDO=﹣mv2

从上式可以看出,到达顶点的动能与路径无关

故选B.

点评: 本题关键根据动能定理列式,对列得的方程进行讨论得出结论.

 

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科目:高中物理 来源: 题型:


用如图所示的计时装置可以近似测出气垫导轨上滑块的瞬时速度.已知固定在滑块上的遮光条的宽度为4.0mm,遮光条经过光电门的遮光时间为0.040s.则滑块经过光电门位置时的速度大小为(  )

   A. 0.10m/s       B. 100m/s            C. 4.0m/s           D. 0.40m/s

 

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如图所示,椭圆为某行星绕太阳运动的轨道,A、B分别为行星的近日点和远日点,行星经过这两点时的速率分别为vA和vB;阴影部分为行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积,分别用SA和SB表示.根据开普勒第二定律可知(  )

  A. vA>vB B. vA<vB C. SA>SB D. SA<SB

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把带电荷量2×10﹣8C的正点电荷从无限远处移到电场中A点,要克服电场力做功8×10﹣6J,若把该电荷从无限远处移到电场中B点,需克服电场力做功2×10﹣8J,取无限远处电势为零.求:

(1)A点的电势;

(2)A、B两点的电势差;

(3)若把2×10﹣5C的负电荷由A点移到B点电场力做的功.

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质量为m的小木块从半球形的碗口下滑,如图所示,已知木块与碗内壁间的滑动摩擦系数为μ,木块滑到最低点时的速度为v,那么木块在最低点受到的摩擦力为(  )

  A. μmg B.  C. 0 D. μm(g+

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如图所示,质量为1kg的小球用一根轻细绳子系着做圆锥摆运动,已知绳长为0.5m,夹角α=37°.试求:

(1)小球运动所需要的向心力为多大;

(2)小球转动的角速的大小?(g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,平行板电容器与电动势为E的电流电源连接,上级板A接地,一带负电油滴固定于电容器中的P点,现将平行板电容器的下级板B竖直向下移动一小段距离,则(     )

  A.   带电油滴所受电场力不变

  B.   P点的电势将升高

  C.   带电油滴的电势能增大

  D.   电容器的电容减小,极板带电量增大

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科目:高中物理 来源: 题型:


质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点.不计空气阻力且小球从未落地,则(     )

  A.   整个过程中小球电势能减少了1.5mg2t2

  B.   从A点到最低点小球重力势能减少了mg2t2

  C.   从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了mg2t2

  D.   整个过程中机械能的增量为2mg2t2

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科目:高中物理 来源: 题型:


一带电液滴质量为m,带电量为+q以初速度v0与水平方向成30°射向空间一匀强电场区域,液滴恰做直线运动,如图所示,重力加速度为g,则(     )

  A.   液滴一定做匀变速直线运动

  B.   匀强电场的最小场强的大小

  C.   若场强E=,小球有可能运动的最大距离为

  D.   若场强E=,并做匀变速直线运动,取小球在初始位置的电势能为零,则小球电势能的最大值为

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