5.一豎直的彈射裝置將一質(zhì)量為m的物體豎直向上射出,已知物體的初速度大小為v0=30m/s,g=10m/s2,忽略空氣阻力,假設以過彈射裝置口的平面為零勢能面.求:
(1)當物體的動能為重力勢能的一半時,物體距離彈射裝置口的高度;
(2)物體的重力勢能為動能的一半時,物體速度的大。

分析 (1)忽略空氣阻力,物體運動過程中機械能守恒,當物體的重力勢能為動能的一半時,根據(jù)機械能守恒定律和動能和重力勢能的關系分別列式,可求得物體距離彈射裝置口的高度;
(2)根據(jù)機械能守恒定律和重力勢能與動能的關系分別列式,求出物體速度的大。

解答 解:(1)設物體距離彈射裝置口的高度為h時,動能為重力勢能的一半,則有
    Ep=2Ek
根據(jù)機械能守恒定律得 Ep+Ek=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
聯(lián)立解得 Ep=300m  J
又 Ep=mgh
解得  h=30m
 (2)設當速度為v時,重力勢能為動能的一半,則有 Ek′=2Ep′.
根據(jù)機械能守恒定律得 Ek′+Ep′=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
又 Ek′=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
聯(lián)立解得 v=10$\sqrt{6}$m/s
答:
(1)當物體的動能為重力勢能的一半時,物體距離彈射裝置口的高度是30m;
(2)物體的重力勢能為動能的一半時,物體速度的大小是10$\sqrt{6}$m/s.

點評 解決本題的關鍵是要掌握處理豎直上拋運動的性質(zhì),知道豎直上拋過程機械能守恒,并且知道動能和重力勢能的表達式.

練習冊系列答案
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A.小球先作減速運動再作加速運動B.小球受到的合力的沖量為零
C.小球的電勢能先減小,后增加D.小球先加速運動,后減速運動

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16.如圖所示,一均勻帶正電的無限長絕緣細桿水平放置,細桿上方有A、B、C三點,三點均與細桿在同一豎直平面內(nèi),且三點到細桿的距離滿足rA=rB<rC,則( 。
A.A、B、C三點電勢φAB<φC
B.將一負電荷從A點移到C點,電荷電勢能一定增加
C.A、B、C三點電場強度方向相同
D.在A點,若電子以一垂直于紙面向外的速度飛出,電子一定做勻速圓周運動

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13.如圖為某質(zhì)點運動的速度圖象.由圖象可求得,質(zhì)點在0-2s內(nèi)的加速度是2m/s2,2-4s物體做勻速運動(填“勻速”、“勻加速”、“靜止”)3s末的瞬時速度是4m/s.

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20.氫原子的能級如圖所示,下列說法正確的是(  )
A.一個氫原子從n=4的激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)時,有可能輻射出6種不同頻率的光子,這時電子動能減少,原子勢能減少
B.已知可見光的光子能量范圍約是1.62eV~3.11eV,處于n=3能級的氫原子可以吸收任意頻率的紫外線,并發(fā)生電離
C.有一群處于n=4能級的氫原子,如果原子n=2向n=1躍遷所發(fā)生的光正好使某種金屬材料產(chǎn)生光電效應,則這群氫原子發(fā)出的光譜中共有兩條譜線能使該金屬產(chǎn)生光電效應
D.有一群處于n=4能級的氫原子,如果原子n=2向n=1躍遷所發(fā)生的光正好使某種金屬材料產(chǎn)生光電效應,從能級n=4向n=1發(fā)出的光照射該金屬材料,所產(chǎn)生的光電子的最大初動能為2.55eV

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10.如圖所示,間距為 L、足夠長的金屬導軌傾斜放在絕緣水平面上(金屬導軌的電阻不計),導軌傾角為θ,兩根長度均為L的金屬桿P、Q垂直放在導軌上,已知 P、Q桿的質(zhì)量均為 m、電阻均為R,金屬桿 P 與導軌間動摩擦因數(shù)為 μ,金屬桿 Q 光滑.磁感應強度為 B 的勻強磁場垂直于導軌所在平面向下,兩根勁度系數(shù)均為 k 的相同絕緣輕彈簧,一端固定在導軌的下端,另一端連著金屬桿 Q.開始時金屬桿 Q 靜止,在金屬桿 P 的中點作用一平行于導軌向上的恒力,使金屬桿 P 由靜止開始運動,當金屬桿P達到穩(wěn)定時,彈簧的形變量大小與開始時相同,已知金屬桿P開始運動到穩(wěn)定時,P、Q間增大的距離為d,此過程可以認為Q桿緩慢地移動.求此過程中:
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(2)金屬桿 Q 移動的距離;
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17.下列敘述正確的是(  )
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14.下列描述錯誤的是( 。
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15.將衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道1(如圖所示),然后再次點火,將衛(wèi)星送入同步軌道3.軌道1、2相切于Q點,2、3相切于P點,則當衛(wèi)星分別在1、2、3軌道上正常運行時,以下說法正確的是(  )
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B.衛(wèi)星在軌道3上的角速度大于在軌道1上的角速度
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D.衛(wèi)星在軌道2上經(jīng)過P點時的加速度等于它在軌道3上經(jīng)過P點時的加速度

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