分析 根据匀变速直线运动的位移时间公式求出匀加速直线运动的位移,根据速度时间公式求出分离时的速度,结合速度位移公式求出匀减速直线运动的位移,从而得出上升的最大高度.
根据初速度和位移,结合匀变速直线运动的位移时间公式求出助推器与火箭分离到落回地面经历的时间.
解答 解:(1)匀加速运动的时间为:t1=156s,
匀加速直线运动的位移为:${x}_{1}=\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}=\frac{1}{2}×5×15{6}^{2}m=60840m$,
匀加速运动的末速度为:v=at1=5×156m/s=780m/s,
则匀减速运动的位移为:${x}_{2}=\frac{{v}^{2}}{2g}=\frac{78{0}^{2}}{20}m=30420m$,
则最大高度为:H=x1+x2=60840+30420m=91260m.
(2)规定初速度的方向为正方向,根据${x}_{1}=vt-\frac{1}{2}g{t}^{2}$
代入数据有:-60840=780t-5t2,
解得:t=213s.
答:(1)助推器上升的最大高度H为91260m.
(2)助推器与火箭分离到落回地面经历的时间为213s.
点评 解决本题的关键理清助推器在整个过程中的运动规律,结合运动学公式灵活求解,难度不大.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 研究其中一艘舰船巡航30海里过程中的平均速度时可将其看作质点 | |
B. | 由题中条件可求出此次巡航过程海警舰船的瞬时速度大小 | |
C. | “60海里”指的是编队的位移 | |
D. | 由题中条件可求出此次巡航过程中海警“2112”的平均速度 |
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A. | O点的场强大小为$\frac{kQ}{{R}^{2}}$,方向由O指向D | |
B. | O点的场强大小为$\frac{\sqrt{3}kQ}{{R}^{2}}$,方向由O指向D | |
C. | A、C两点的电势关系是ϕA<ϕC | |
D. | 电荷量q的正电荷在B点的电势能大于在D点的电势能 |
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