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5.如图所示,物体从斜面ab上高为h的M点由静止起下滑,经过水平地面bc后再沿光滑斜面cd恰能上滑到高为$\frac{h}{2}$的N点,现将物体以初速度v0仍自M点沿斜面下滑后经bc再沿cd恰能上滑到高为h处,则v0的大小为(  )
A.$\sqrt{gh}$B.$\sqrt{2gh}$C.$\sqrt{3gh}$D.2$\sqrt{gh}$

分析 由静止下滑时有动能定理求得摩擦力做功,当以一定速度下滑时,摩擦力做功相同,在有动能定理求得初速度

解答 解:物体静止从M点下滑,有动能定理可得mg$\frac{h}{2}-{W}_{f}=0-0$
物体以初速度v0下滑,$-{W}_{f}=0-\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$
联立解得${v}_{0}=\sqrt{gh}$
故选:A

点评 物体静止下滑或一定的速度下滑过程中摩擦力做功相同,结合动能定理求得初速度即可

练习册系列答案
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(1)写出电势随x的变化规律关系式和粒子所受电场力大小
(2)粒子动能随x的变化规律关系式
(3)粒子的运动周期.

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(1)实验操作正确,得到螺线管中心轴线上的磁感应强度B的分布如图(b)中的图线1,从图中可以看出,螺线管中部的磁感应强度特点是匀强磁场.
(2)该同学发现螺线管是由很细的导线紧密绕制而成,其右侧还有一个接线柱C.为了探究螺线管导线的绕线方式及其如何与三个接线柱A、B、C相连,他接着做了以下探究性实验:保持其它条件不变,仅使电流从接线柱A流入,从接线柱C流出螺线管,得到螺线管中心轴线上的磁感应强度分布如图(b)中的图线2,且发现图线2中间部分的磁感应强度比图线1中间部分的磁感强度的一半值略大些.保持其它条件不变,仅使电流从接线柱C流入,从接线柱B流出螺线管,得到螺线管中心轴线上的磁感应强度分布与图线2相似,请根据实验结果猜测螺线管绕线可能是图(c)中的丙(选填“甲”、“乙”或“丙”).
(3)该同学通过理论分析,认为第2次实验结果中通电螺线管中心处的磁感强度应该是第1次实验结果的一半,而实际测量结果却存在差异,最可能的原因是第2次实验与第1次相比,线圈匝数少了一半,线圈电阻减小,通过的电流变大.

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20.如图1所示,物块以一定初速度从倾角α=37°的斜面底端向上运动,上升的最大高度H=3m.选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图2所示.物块与斜面的最大摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求:

(1)物块与斜面的动摩擦因数.
(2)物块在斜面上的运动时间.

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10.如图所示,在平面内存 在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个场区,y轴右侧存在匀强磁场Ⅰ,y轴左侧与虚线MN之间存在方向相反的两个匀强电场,Ⅱ区电场方向竖直向下,Ⅲ区电场方向竖直向上,P点是MN与x轴的交点.有一质量为m,带电荷量+q的带电粒子由原点0,以速度v沿x轴正方向水平射入磁场Ⅰ,已知匀强磁场Ⅰ的磁感应强度垂直纸面向里,大小为B0,匀强电场Ⅱ和匀强电场Ⅲ的电场强度大小均为E=$\frac{{B}_{0}{v}_{0}}{4}$,如图所示,Ⅳ区的磁场垂直纸面向外,大小为$\frac{{B}_{0}}{2}$,OP之间的距离为$\frac{8m{v}_{0}}{q{B}_{0}}$,已知粒子最后能回到0点.
(1)带电粒子从0点飞出后,第一次回到x轴时的位置和时间;
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