重力勢能EP=mgh實際上是萬有引力勢能在地面附近的近似表達式,其更精確的表達式為EP=-GMm/r,式中G為萬有引力恒量,M為地球質(zhì)量,m為物體質(zhì)量,r為物體到地心的距離,并以無限遠處引力勢能為零,F(xiàn)有一質(zhì)量為m的地球衛(wèi)星,在離地面高度為H處繞地球做勻速圓周運動。已知地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,地球質(zhì)量未知,試求:
(1)衛(wèi)星做勻速圓周運動的線速度;
(2)衛(wèi)星的引力勢能;
(3)衛(wèi)星的機械能;
(4)若要使衛(wèi)星能依靠慣性飛離地球(飛到引力勢能為零的地方),則衛(wèi)星至少要具有多大的初速度?
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)由牛頓運動定律: (2分)
得:(1分)
⑵由引力勢能的表達式:(2分)
⑶衛(wèi)星的機械能應該是衛(wèi)星的動能和勢能之和,即
得(3分)
得(1分)
⑷由機械能守恒定律,對地球與衛(wèi)星組成的系統(tǒng),在地球表面的機械能與飛到無限遠處的機械能相等。設初速度至少應為v
,(2分)
解得:(1分)
規(guī)律總結(jié):在衛(wèi)星和地球組成的系統(tǒng)內(nèi),機械能是守恒的,衛(wèi)星的動能可通過勻速圓周運動的線速度來求,引力勢能在選擇了無窮遠處為零勢能點后,可以用 來求,機械能為兩者之和。
科目:高中物理 來源:高考二輪復習物理(2)力與物體的曲線運動 題型:038
(天體與航天器的能量問題)重力勢能EP=mgh實際上是萬有引力勢能在地面附近的近似表達式,其更精確的表達式為EP=-GMm/r,式中G為萬有引力恒量,M為地球質(zhì)量,m為物體質(zhì)量,r為物體到地心的距離,并以無限遠處引力勢能為零現(xiàn)有一質(zhì)量為m的地球衛(wèi)星,在離地面高度為H處繞地球做勻速圓周運動.已知地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,地球質(zhì)量未知,試求:
(1)衛(wèi)星做勻速圓周運動的線速度;
(2)衛(wèi)星的引力勢能;
(3)衛(wèi)星的機械能;
(4)若要使衛(wèi)星能依靠慣性飛離地球(飛到引力勢能為零的地方),則衛(wèi)星至少要具有多大的初速度?
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科目:高中物理 來源: 題型:
重力勢能EP=mgh實際上是萬有引力勢能在地面附近的近似表達式,其更精確的表達式為EP=-GMm/r,式中G為萬有引力恒量,M為地球質(zhì)量,m為物體質(zhì)量,r為物體到地心的距離,并以無限遠處引力勢能為零 現(xiàn)有一質(zhì)量為m的地球衛(wèi)星,在離地面高度為H處繞地球做勻速圓周運動。已知地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,地球質(zhì)量未知,試求:
(1)衛(wèi)星做勻速圓周運動的線速度;
(2)衛(wèi)星的引力勢能;
(3)衛(wèi)星的機械能;
(4)若要使衛(wèi)星能依靠慣性飛離地球(飛到引力勢能為零的地方),則衛(wèi)星至少要具有多大的初速度?
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科目:高中物理 來源: 題型:
用氣墊導軌裝置驗證機械能守恒定律,先非常仔細地把導軌調(diào)成水平,然后如圖K26-4所示用墊塊把導軌一端墊高H.滑塊m上面裝有寬度l=3 cm的擋光板,使滑塊由軌道上端任一處滑下,測出它通過光電門G1和G2時的速度v1和v2,就可以算出它由G1運動到G2過程中動能的增加量ΔEk=m(v-v);再算出重力勢能的減少量ΔEp=mgh,比較ΔEk與ΔEp的大小,便可驗證機械能是否守恒.
(1)滑塊的速度v1、v2如何求出?滑塊由G1運動到G2下降的高度h如何求出?
(2)若測得圖中L=1 m,s=0.5 m,H=20 cm,m=500 g,滑塊通過G1和G2的時間分別為5.0×10-2 s和2.0×10-2 s,當?shù)刂亓铀俣?i>g=9.80 m/s2,試判斷機械能是否守恒.
圖K26-4
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科目:高中物理 來源:人教版高三物理驗證機械能手恒定律專項訓練 題型:實驗題
用落體法“驗證機械能守恒定律”的實驗中:(g取9.8 m/s2)
(1)運用公式mv2=mgh時對實驗條件的要求是________________.為此目的,所選擇的紙帶第1、2兩點間的距離應接近__________.
(2)若實驗中所用重物質(zhì)量m=1 kg,打點紙帶如圖所示,打點時間間隔為0.02 s,則記錄B點時,重物速度vB=________,重物動能Ek=________;從開始下落起至B點,重物的重力勢能減小量是__________,由此可得出的結(jié)論是____________________________________.
(3)根據(jù)紙帶算出各點的速度v,量出下落距離h,則以為縱軸,以h為橫軸畫出的圖象應是圖中的 ( )
【解析】:(1)自由下落的物體在第一個0.02 s內(nèi),下落距離
h=gt2=2 mm
(2)vB== m/s=0.59 m/s
Ek=mvB2=×1×0.592 J≈0.174 J
ΔEp=mgh=1×9.8×17.9×10-3 J≈0.175 J.
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