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物理
题目

第4章 习题与答案4-1作简谐振动的物体,每次通过同一位置时,不一定相同的量是 [ ](A) 位移 ; (B) 速度 ; (C) 加速度; (D) 能量。[答案:B ]4-2 把单摆摆球从平衡位置向位移正方向拉开,使摆线与竖直方向成一微小角度 ,然后由静止放手任其振动,从放手时开始计时。若用余弦函数表示其运动方程,则该单摆振动的初相为 [ ](A) ; (B) /2; (C) 0; (D) [答案:C ]4-3 谐振动的振动曲线如题4-3图所示,则有[ ](A)A超前π/2; (B)A落后π/2;(C)A超前π; (D)A落后π。[答案:A ]4-4 一个质点作简谐振动,振辐为A,在起始时刻质点的位移为A/2,且向x轴的正方向运动,代表此简谐振动的旋转矢量图为题4-4图 中哪一个? [ ][答案:B ]4-5 两个质点各自作简谐振动,它们的振幅相同、周期相同。第一个质点的振动方程为x = Acos(t + )。当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时,第二个质点恰在最大负位移处。则第二个质点的振动方程为 [ ](A) ; (B) ;(C) ; (D) 。[答案:A ]4-6 已知某简谐振动的振动曲线如题4-6图所示。则此简谐振动的振动方程(SI)为 [ ](A);(B);(C);(D)。[答案:C ]4-7 弹簧振子作简谐振动,先后以相同的速度依次通过A、B两点,历时1秒,质点通过B点后再经过1秒又第二次通过B点,在这2秒内质点通过的总路程为12cm,则质点的振动周期和振幅分别为 [ ](A)3s、12cm ; (B)4s、6cm; (C)4s、9cm; (D)2s、8cm。[答案:B ]4-8 一质点作简谐振动,振动方程式为,动能和势能相等时,它的位移为[ ](A); (B); (C); (D)。[答案:B ]4-9 作简谐运动的单摆,在最大角位移向平衡位置运动过程中 [ ](A)动能减少,势能增加; (B) 动能增加,势能减少;(C)动能增加,势能增加; (D) 动能减少,势能减少。[答案:B ]4-10 一弹簧振子作简谐振动,其运动方程用余弦函数表示。若t = 0时,振子在位移为A/2处,且向负方向运动,则初相为 。[答案: ]4-11 一水平弹簧简谐振子的振动曲线如题4-11图所示。当振子处在位移为零、速度为-A、加速度为零的状态时,对应于曲线上的 点;当振子处在位移的绝对值为A、速度为零、加速度为-A的状态时,对应于曲线上的_______点。[答案:b,f;a,e ]4-12两质点1和2均沿X轴作简谐振动,振幅分别为A和A。振动频率相同。在t=0时,质点1在平衡位置向X轴负向运动,质点2在处向x轴正向运动,两质点振动的相位差= .[答案: ]4-13一质点沿x轴作简谐振动,振动范围的中心点为x轴的原点. 已知周期为T,振幅为A.(a)若t=0时质点过x=0处且朝x轴正方向运动,则振动方程为x= .(b)若t=0时质点处于x=A/2处且朝x轴负方向运动,则振动方程x= .[答案:Acos(2t/T/2),Acos(2t/T+/3) ]4-14 已知两个作简谐振动的物体的质量相同,振动曲线如图所示。则这两个简谐振动的总能量之比为_________________。[答案:]4-15 一质点同时参与了两个同方向的简谐振动,它们的振动方程分别为x=0.05cos( t+/4) (SI)和x=0.05cos( t+19/12) (SI),其合成运动的运动方程为x= .[答案:0.05cos(t/12) ]4-16从运动学角度看什么是简谐振动? 从动力学角度看什么是简谐振动?一个物体受到一个使它返回平衡位置的力,它是否一定作简谐振动?答:从运动学角度看,物体在平衡位置附近作来回往复运动,运动变量(位移、角位移等)随时间t的变化规律可以用一个正(余)弦函数来表示,则该物体的运动就是简谐振动。从动力学角度看,物体受到的合外力(合外力矩)与位移(角位移)的大小成正比,而且方向相反,则该物体就作简谐振动。根据简谐振动的定义可以看出,物体所受的合外力不仅要与位移方向相反,而且大小应与位移大小成正比。所以,一个物体受到一个使它返回平衡位置的力,不一定作简谐振动。4-17试说明下列运动是不是简谐振动:(1)小球在地面上作完全弹性的上下跳动;(2)小球在半径很大的光滑凹球面底部作小幅度的摆动;(3)曲柄连杆机构使活塞作往复运动;(4)小磁针在地磁的南北方向附近摆动。答:简谐振动的运动学特征是:振动物体的位移(角位移)随时间按余弦或正弦函数规律变化;动力学特征是:振动物体所受的合力(合力矩)与物体偏离平衡位置的位移(角位移)成正比而反向;从能量角度看,物体在系统势能最小值附近小范围的运动是简谐振动,所以:(1)不是简谐振动,小球始终受重力,不满足上述线性回复力特征;(2)是简谐振动,小球只有在“小幅度”摆动时才满足上述特征;(3)不是简谐振动.活塞所受的力与位移成非线性关系,不满上述动力学特征;(4)是简谐振动,小磁针只有在“小幅度”摆动时才满足上述特征。4-18若把单摆或弹簧振子放到月球上去,它们的振动周期会发生变化吗?答:由单摆的周期可知,把单摆放到月球上去以后,由于其重力加速度g发生了变化,所以单摆的振动周期就变长了。而由弹簧振子的振动周期可知,在月球上弹簧振子的振动周期不会变,因为弹簧振子的振动周期不涉及地球或月球的因素,只与弹簧振子本身的因素有关。4-19在振动中,为什么要用相位来表示振动物体的运动状态?答:在力学中,物体在某一时刻的运动状态是用位移、速度和加速度来描述的。在振动中,其特点是运动状态变化的周期性,对于这种运动,已知相位可以确定位移、速度和加速度,但是,只用位移、速度和加速度这些物理量无法反映其周期性的特征。对于简谐振动,当振幅和振动频率一定时,振动物体在任一时刻相对平衡位置的位移及其速度都由相位来决定。在一个周期内,相应的相位在0~2之间,物体所经历的运动状态在各点都不相同;在下一周期则重复上述各运动状态。所以,物体经历两个相同的运动状态,必须间隔一个周期或周期T的整数倍时间,相应地相位间的差则为2或2的整数倍。这样,用相位来既可以决定物体的运动状态,又可以反映出这种运动的周期性特征。另外,在比较两个同频率简谐振动的运动状态变化的步调时,用相位表示更一目了然,具有明显的优越性。例如,若大于零或小于零,就表示振动物体2超前振动物体1或落后于振动物体1;若=0则表示两个物体的振动是同步的。因此,在振动学中,用相位来表示运动状态。4-20弹簧振子的无阻尼自由振动是简谐振动,同一弹簧振子在周期性驱动力持续作用下的稳态受迫振动也是简谐振动,这两种简谐振动有什么不同?答:无阻尼自由振动(简谐振动)的振幅由决定,振动周期由决定,即A和T由系统的初始状态、和系统本身的固有性质决定,其中的是简谐振动系统的固有角频率。而弹簧振子在周期性驱动力持续作用下的稳态受迫振动的振幅由决定,由此可知,系统的振幅不再由系统的初始状态和决定,而依赖于振子的性质、阻尼的大小和周期性驱动力的特征。稳态受迫振动的振动频率也不决定于系统本身的固有性质,而由驱动力的频率决定。4-21何谓拍现象,出现拍现象的条件是什么?如果参与叠加的两个振动的频率相差很大,能否出现拍现象?答:两个频率都较大,但频率之差都很小的两个同方向简谐振动合成所产生的合振动其振幅周期性变化的现象叫做拍。出现拍现象要求两个分振动的角频率都较大且非常接近,其差值很小时,即远小于和。如果参与叠加的两个振动的频率相差很大,不能出现拍现象。4-22 由质量为M的木块和劲度系数为k的轻质弹簧组成在光滑水平台上运动的谐振子,如题4-36图所示。开始时木块静止在O点,一质量为m的子弹以速率v沿水平方向射入木块并嵌在其中,然后木块(内有子弹)作简谐振动。若以子弹射入木块并嵌在木块中时开始计时,试写出系统的振动方程。取x轴如图所示。

第4章 习题与答案4-1作简谐振动的物体,每次通过同一位置时,不一定相同的量是 [ ](A) 位移 ; (B) 速度 ; (C) 加速度; (D) 能量。[答案:B ]4-2 把单摆摆球从平衡位置向位移正方向拉开,使摆线与竖直方向成一微小角度 ,然后由静止放手任其振动,从放手时开始计时。若用余弦函数表示其运动方程,则该单摆振动的初相为 [ ](A) ; (B) /2; (C) 0; (D) [答案:C ]4-3 谐振动的振动曲线如题4-3图所示,则有[ ](A)A超前π/2; (B)A落后π/2;(C)A超前π; (D)A落后π。[答案:A ]4-4 一个质点作简谐振动,振辐为A,在起始时刻质点的位移为A/2,且向x轴的正方向运动,代表此简谐振动的旋转矢量图为题4-4图 中哪一个? [ ][答案:B ]4-5 两个质点各自作简谐振动,它们的振幅相同、周期相同。第一个质点的振动方程为x = Acos(t + )。当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时,第二个质点恰在最大负位移处。则第二个质点的振动方程为 [ ](A) ; (B) ;(C) ; (D) 。[答案:A ]4-6 已知某简谐振动的振动曲线如题4-6图所示。则此简谐振动的振动方程(SI)为 [ ](A);(B);(C);(D)。[答案:C ]4-7 弹簧振子作简谐振动,先后以相同的速度依次通过A、B两点,历时1秒,质点通过B点后再经过1秒又第二次通过B点,在这2秒内质点通过的总路程为12cm,则质点的振动周期和振幅分别为 [ ](A)3s、12cm ; (B)4s、6cm; (C)4s、9cm; (D)2s、8cm。[答案:B ]4-8 一质点作简谐振动,振动方程式为,动能和势能相等时,它的位移为[ ](A); (B); (C); (D)。[答案:B ]4-9 作简谐运动的单摆,在最大角位移向平衡位置运动过程中 [ ](A)动能减少,势能增加; (B) 动能增加,势能减少;(C)动能增加,势能增加; (D) 动能减少,势能减少。[答案:B ]4-10 一弹簧振子作简谐振动,其运动方程用余弦函数表示。若t = 0时,振子在位移为A/2处,且向负方向运动,则初相为 。[答案: ]4-11 一水平弹簧简谐振子的振动曲线如题4-11图所示。当振子处在位移为零、速度为-A、加速度为零的状态时,对应于曲线上的 点;当振子处在位移的绝对值为A、速度为零、加速度为-A的状态时,对应于曲线上的_______点。[答案:b,f;a,e ]4-12两质点1和2均沿X轴作简谐振动,振幅分别为A和A。振动频率相同。在t=0时,质点1在平衡位置向X轴负向运动,质点2在处向x轴正向运动,两质点振动的相位差= .[答案: ]4-13一质点沿x轴作简谐振动,振动范围的中心点为x轴的原点. 已知周期为T,振幅为
A.(a)若t=0时质点过x=0处且朝x轴正方向运动,则振动方程为x= .(b)若t=0时质点处于x=A/2处且朝x轴负方向运动,则振动方程x= .[答案:Acos(2t/T/2),Acos(2t/T+/3) ]4-14 已知两个作简谐振动的物体的质量相同,振动曲线如图所示。则这两个简谐振动的总能量之比为_________________。[答案:]4-15 一质点同时参与了两个同方向的简谐振动,它们的振动方程分别为x=
0.05cos( t+/4) (SI)和x=0.05cos( t+19/12) (SI),其合成运动的运动方程为x= .[答案:
0.05cos(t/12) ]4-16从运动学角度看什么是简谐振动? 从动力学角度看什么是简谐振动?一个物体受到一个使它返回平衡位置的力,它是否一定作简谐振动?答:从运动学角度看,物体在平衡位置附近作来回往复运动,运动变量(位移、角位移等)随时间t的变化规律可以用一个正(余)弦函数来表示,则该物体的运动就是简谐振动。从动力学角度看,物体受到的合外力(合外力矩)与位移(角位移)的大小成正比,而且方向相反,则该物体就作简谐振动。根据简谐振动的定义可以看出,物体所受的合外力不仅要与位移方向相反,而且大小应与位移大小成正比。所以,一个物体受到一个使它返回平衡位置的力,不一定作简谐振动。4-17试说明下列运动是不是简谐振动:(1)小球在地面上作完全弹性的上下跳动;(2)小球在半径很大的光滑凹球面底部作小幅度的摆动;(3)曲柄连杆机构使活塞作往复运动;(4)小磁针在地磁的南北方向附近摆动。答:简谐振动的运动学特征是:振动物体的位移(角位移)随时间按余弦或正弦函数规律变化;动力学特征是:振动物体所受的合力(合力矩)与物体偏离平衡位置的位移(角位移)成正比而反向;从能量角度看,物体在系统势能最小值附近小范围的运动是简谐振动,所以:(1)不是简谐振动,小球始终受重力,不满足上述线性回复力特征;(2)是简谐振动,小球只有在“小幅度”摆动时才满足上述特征;(3)不是简谐振动.活塞所受的力与位移成非线性关系,不满上述动力学特征;(4)是简谐振动,小磁针只有在“小幅度”摆动时才满足上述特征。4-18若把单摆或弹簧振子放到月球上去,它们的振动周期会发生变化吗?答:由单摆的周期可知,把单摆放到月球上去以后,由于其重力加速度g发生了变化,所以单摆的振动周期就变长了。而由弹簧振子的振动周期可知,在月球上弹簧振子的振动周期不会变,因为弹簧振子的振动周期不涉及地球或月球的因素,只与弹簧振子本身的因素有关。4-19在振动中,为什么要用相位来表示振动物体的运动状态?答:在力学中,物体在某一时刻的运动状态是用位移、速度和加速度来描述的。在振动中,其特点是运动状态变化的周期性,对于这种运动,已知相位可以确定位移、速度和加速度,但是,只用位移、速度和加速度这些物理量无法反映其周期性的特征。对于简谐振动,当振幅和振动频率一定时,振动物体在任一时刻相对平衡位置的位移及其速度都由相位来决定。在一个周期内,相应的相位在0~2之间,物体所经历的运动状态在各点都不相同;在下一周期则重复上述各运动状态。所以,物体经历两个相同的运动状态,必须间隔一个周期或周期T的整数倍时间,相应地相位间的差则为2或2的整数倍。这样,用相位来既可以决定物体的运动状态,又可以反映出这种运动的周期性特征。另外,在比较两个同频率简谐振动的运动状态变化的步调时,用相位表示更一目了然,具有明显的优越性。例如,若大于零或小于零,就表示振动物体2超前振动物体1或落后于振动物体1;若=0则表示两个物体的振动是同步的。因此,在振动学中,用相位来表示运动状态。4-20弹簧振子的无阻尼自由振动是简谐振动,同一弹簧振子在周期性驱动力持续作用下的稳态受迫振动也是简谐振动,这两种简谐振动有什么不同?答:无阻尼自由振动(简谐振动)的振幅由决定,振动周期由决定,即A和T由系统的初始状态、和系统本身的固有性质决定,其中的是简谐振动系统的固有角频率。而弹簧振子在周期性驱动力持续作用下的稳态受迫振动的振幅由决定,由此可知,系统的振幅不再由系统的初始状态和决定,而依赖于振子的性质、阻尼的大小和周期性驱动力的特征。稳态受迫振动的振动频率也不决定于系统本身的固有性质,而由驱动力的频率决定。4-21何谓拍现象,出现拍现象的条件是什么?如果参与叠加的两个振动的频率相差很大,能否出现拍现象?答:两个频率都较大,但频率之差都很小的两个同方向简谐振动合成所产生的合振动其振幅周期性变化的现象叫做拍。出现拍现象要求两个分振动的角频率都较大且非常接近,其差值很小时,即远小于和。如果参与叠加的两个振动的频率相差很大,不能出现拍现象。4-22 由质量为M的木块和劲度系数为k的轻质弹簧组成在光滑水平台上运动的谐振子,如题4-36图所示。开始时木块静止在O点,一质量为m的子弹以速率v沿水平方向射入木块并嵌在其中,然后木块(内有子弹)作简谐振动。若以子弹射入木块并嵌在木块中时开始计时,试写出系统的振动方程。取x轴如图所示。

题目解答

答案

解:写系统的振动方程,要求出A,,

∵ , ∴

vm为子弹与木块(一个整体)开始运动的速率,由动量守恒得:

∴

∴

∴

4-23 一质量均匀的方木块静止在水面上,没入水中的高度为。如果将木块轻轻下压再放手,它将上下浮动。试证明木块的上下浮动为简谐振动,且周期为。(不考虑水的阻力)

解:由受力分析可知,当木块离开平衡位置的位移为x时,重力与浮力的合力为

,这里和分别是水的密度和木块的底面积。此外,由平衡条件,木块的质量。可见,木块的运动等效于一质量,劲度系数

的弹簧振子的运动,故为简谐振动。振动周期

4-24质点作同方向、同频率的简谐振动,振幅相等。当质点1在 x=A/2 处,且向左运动时,另一个质点2在 x= -A/2处,且向右运动。求这两个质点的位相差。

解:

设两个同频率、同振幅的简谐振动表达式分别为

,

由 ,且向左运动,得

由 ,且向右运动,得

则两个质点的位相差 ( 或)

4-25简谐运动的小球,速度最大值为cm/s,振幅cm,若从速度为正的最大值的某时刻开始计算时间。(1)求振动的周期;(2)求加速度的最大值;(3)写出振动表达式。

解:(1)振动表达式为

振幅,,得

周期

(2)加速度的最大值

(3)速度表达式

由旋转矢量图知,, 得初相

振动表达式 (SI)

4-26知某简谐振动的振动曲线如题4-26图所示,位移的单位为厘米,时间单位为秒。求此简谐振动的振动方程。

解:设振动方程为 由曲线可知 A = 10 cm

当t = 0,,

解上面两式,可得 初相

由图可知质点由位移为 x = -5 cm和v < 0的状态到x = 0和 v > 0的状态所需时间t = 2 s,代入振动方程得

则有 , ∴

故所求振动方程为 (SI)

4-27 质量为1kg的质点作简谐振动,其振动方程为 (SI)

(1)写出动能和势能的表达式;

(2)当x值为多大时,系统的势能为总能量的一半;

(3)质点从平衡位置移动到上述位置所需最短时间为多少?

解:(1) ,

势能

动能

总能量

(2) 势能 总能量

由题意,, m

(3) 周期 T = 2/ = 6 s

从平衡位置运动到的最短时间 t 为 T/8

∴ t = 0.75 s

4-28一弹簧振子作简谐振动,振幅A=0.20m,如弹簧的劲度系数k=2.0N/m,所系物体的质量m=0.50kg,试求:

(1)当动能和势能相等时,物体的位移是多少?

(2)设t=0时,物体在正最大位移处,达到动能和势能相等处所需的时间是多少?(在一个周期内。)

解:(1)由题意,及简谐振动特征,,得

(2)由条件,,,得

4-29有两个同方向、同频率的简谐振动,其合成振动的振幅为,位相与第一振动的位相差为,已知第一振动的振幅为,求第二个振动的振幅以及第一、第二两振动的位相差.

解:由题意可做出旋转矢量图.

由图知

∴

设角,则

即

即,这说明,与间夹角为,即二振动的位相差为.

4-30 有两个同方向、同频率的简谐振动,它们的振动表式为:

, (SI制)

(1)求它们合成振动的振幅和初相位。

(2)若另有一振动,问为何值时,的振幅为最大;为何值时,的振幅为最小。

解:根据题意,画出旋转矢量图

(1)

,

(2)当时,振幅最大。

,(或)时,振幅最小。

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  • 9-18 如习题 9-18 图所示,S1、S2为两个相干-|||-波源,相互间距为 dfrac (lambda )(4) ,S1的相位比S2超前 dfrac (pi )(2) ,若两波-|||-在S1和S2连线方向上各点强度相同,均为I0,求S1、-|||-S2的连线上S1及S 2外侧各点合成波的强度.-|||-r1 r-|||-P Q一-|||-S. S2 S.-|||--4/4- 一 3/4-|||-r2 r1-|||-习题 9-18 图

  • 如图所示,波源S激起的水面波穿过两个狭缝A,B向右传播,SA=12cm,SB=10cm,AC=BC=20cm,AD=19cm,BD=21cm,水面波波长为λ=4cm,则A,B两点的振动 (同相/反相),在C点处引起的振动 (加强/减弱),在D点处引起的振动 (加强减弱).A.-|||-D-|||-S C-|||-B

  • 材料一 2月10日,天问一号火星探测器顺利实施火星捕捉制动,正式踏入环火轨道。所谓火星捕捉制动,就是指高速“行驶”的火星探测器在靠近火星时“踩一脚刹车”,在大速度增量减速后被火星的引力场捕获,进入环火轨道。制动捕获的机会是唯一的,所以如何实施近火制动以保证探测器被成功捕获,是整个火星探测任务中技术风险最高、技术难度最大的环节之一,决定着整个探火任务的成败。如何“踩好刹车”,大有学问。 首先,这脚“刹车”的力道大小是极为考究的:如果探测器“刹车”太轻,就会飞越火星继续围绕太阳公转,耗费数年时间等待下一个“制动窗口”;如果探测器“刹车”太重,就有可能直接撞上火星。据公开资料显示,苏联、美国、日本的火星探测任务都曾在“火星捕获段”遭遇失败。据了解,天问一号的目标轨道距离火星最近处仅400km,而此时它的速度已高达28km/s,想要成功实施近火捕捉制动,就必须在10分钟内将它的速度降低到约1km/s,其难度可想而知。中国航天科技集团的科研团队攻坚克难、不畏艰辛,通过无数次仿真实验和反复分析,最终确定为天问一号配置1台3000N的轨道控制发动机,实现制动。 此外,“视觉盲区”也是天问一号踏入环火轨道面临的巨大挑战。这是因为天问一号在实施火星制动捕获时,距离地球达1.92亿公里,它将数据传输回地球需要10.7分钟。如此漫长的通讯延时形成了一段“视觉盲区”,导致地球的工作人员无法对火星捕获情况进行实时监控。天问一号必须“自主”完成“踩一脚刹车”。为确保这一环节顺利实施,科研团队特别能吃苦、特别能攻关,在分析了近千种故障工况后,确定了关键参数及阈值,编写了近两百份故障预案,设计研发了器务自主管理器双大脑、姿轨控计算机三核心、测控通信多通道切换策略等技术,确保天问一号在无法实时控制的情况下,对可能发生的情况进行准确的判断和反应。 成功实施火星制动捕获,标志着中国首次火星探测任务“绕、落、巡”三大目标中环绕目标的顺利达成,为后续探测器着陆与巡视任务的顺利实施奠定了基础,充分展现了中国航天人的智慧,是我国航天事业自主创新、跨越发展的标志性成就。(取材于赵竹青、章斐然等的文章)材料二 1月28日,我国第五部航天白皮书——《2021中国的航天》正式发布。这是我国进入新发展阶段、开启全面建设社会主义现代化国家新征程后的第一版白皮书,具有重要的现实意义。 白皮书总结了过去5年中国航天取得的进展。一是运载火箭发展迅猛:据统计,5年间,我国共实施207次火箭发射,长征运载火箭发射成功率为96.7%;以长征五号为代表的新一代无毒无污染运载火箭陆续投入使用;商业运载火箭不断涌现,形成陆地、海上多样化的发射能力。二是中国空间站建造全面实施:6名航天员先后进驻中国空间站,开启了中国长期驻留太空的时代。三是探月工程取得重大进展:“环绕、着陆、返回”三环节圆满收官、“嫦娥四号”首次着陆月背巡视探测、“嫦娥五号”带回1731克月壤。四是火星探测任务顺利完成:“天问一号”实现从地月系到行星际探测的跨越,在火星上首次留下中国印迹。五是空间基础设施不断完善:北斗全球卫星导航系统建成开通、高分辨率对地观测系统形成…… 总体来看,航天技术的更新推动了新能源、新材料等大批新兴产业的发展,促进了智慧城市、无人驾驶汽车等新业态产业的兴起,也为未来中国航空事业的发展奠定了坚实基础。 白皮书更擘画了未来5年中国的太空发展蓝图,明确未来5年中国航天的发展方向,并介绍了在“探月工程”“行星探测”和“深空探测”等方面的重点任务和重点工程。 探月工程方面,中国政府批准了三次登月任务,计划在月球南极建立月球基地:拟定2024年发射“嫦娥七号”对月球南极进行详细勘测,绘制月球南极阴影陨石坑中冰的分布图;预计2030年发射“嫦娥八号”,测试载人国际月球科研站的“核心技术”;计划在2025年以后在月球上建立国际月球科研站等。行星探测方面,主要包括两项内容:一是计划在2024年发射首颗小行星探测器,名为“郑和”,它将对近地小行星进行采样并研究具有类似小行星轨道的冰冻彗星;二是计划在2028年完成火星采样返回任务,完成木星系探测等关键技术的攻关等。深空探测方面,计划于2024年发射“巡天”太空望远镜,它具有与美国国家航空航天局(NASA)的哈勃太空望远镜(世界上现用最伟大的望远镜)相同的波长,堪与其媲美。在未来5年发展的基础上,还计划于21世纪30年代初发射“太极”天基引力波探测器,以便观测到频率更低的波,从而将有效提升探测极端天体和极端事件发生几率的能力。 白皮书还指出,中国始终把发展航天事业作为国家整体发展战略的重要组成部分,始终坚持为了和平目的探索,不断拓展外层空间,这中间饱含着一代又一代航天人艰苦奋斗的心血与汗水。我国伟大的航天人创造了以“两弹一星”、载人航天、月球探测为代表的辉煌成就,走出了一条自力更生、自主创新的发展道路,体现了深厚博大的航天精神。(取材于王帝元、谢龙、赵竹青、初梓瑞等的文章)(1)根据材料一,下列表述正确的一项是 ____ A.火星捕捉制动,是指通过“踩一脚刹车”,使探测器被火星的引力场捕获。B.火星制动捕获的力道大小极为考究,太轻会与火星相撞,太重会飞离火星。C.“视觉盲区”导致天问一号无法对可能出现的情况作出恰当的判断和反应。D.天问一号的成功,标志着中国火星探测任务完成“绕、落、巡”三大目标。(2)根据材料二,下列对中国航天事业取得的成就及未来规划理解不正确的一项是 ____ A.中国空间站建造全面实施,开启了中国长期驻留太空的时代。B.新能源、新材料等新兴产业的发展,推动了航天技术的更新。C.“嫦娥七号”计划绘制月球南极阴影陨石坑中冰的分布图。D.即将发射的“巡天”可与NASA的哈勃太空望远镜相媲美。(3)根据材料一和材料二,下列表述不正确的一项是 ____ A.2月10日,天问一号探测器“刹车”顺利,完成火星捕获,正式踏入环火轨道。B.天问一号将数据传输回地球需要10.7分钟,漫长的通讯延时被称为“视觉盲区”。C.“郑和”小行星探测器将于2024年发射,研究具有类似小行星轨道的冰冻彗星。D.未来5年,将发射“太极”天基引力波探测器,能有效提升探测极端天体的能力。(4)根据材料一和材料二,下列理解与推断不正确的一项是 ____ A.天问一号探测器是中国航天首次从地月系到行星际探测的有效尝试。B.未来中国对木星系的探测,同样可能面临如何踩好“刹车”的问题。C.未来5年,对小行星、火星、木星的探索将是航天工作的重中之重。D.以天问一号等为代表的航天工程凝聚了航天人深厚博大的航天精神。(5)请结合以上两则材料,简要说明我国航天事业获得快速发展的原因。

  • 当参考系S'系平行于静止的参考系S系高速运动时,S系的观察者看到在S'系上的一个平行于运动方向的木棒长为L,之后S'系上一人将木棒旋转到垂直于S'系运动的方向,此时S系上的观察者看到木棒长为L',则有L' &gt;L。A.错误B.正确

  • 核能是通过核反应从( )中获取的能量。 、原子核、原子、中子、质子

  • 1.如图1所示,BC为波密介质的反射面,波由P点反射,已知入射波t时刻的波形曲线如左图所示,则-|||-反射波的波形曲线为: [ ]-|||-y y y-|||-B P-|||-x x-|||-P-|||-o x (A) (B)-|||--A y y-|||-C ∠ P-|||-图1 x-|||-(C) (D)

  • [题目]如图所示,两个匀质长方体A,B叠放在水-|||-平桌面上,水平拉力F作用在物体B上,使物体A,-|||-B一起沿水平桌面做匀速直线运动,请作出物体A受-|||-力的示意图-|||-A-|||-F-|||-B-|||-77 7 7

  • 下列表达式中的有效数字位数100.00±0.100cm的有效数字是___位100.00±0.10cm的有效数字是____ 位100.00±0.1cm的有效数字是____ 位

  • 11.如右图4所示,载流为I的竖直无限长直导线,与半径为R半圆形导体框共面,其中直径-|||-AB是水平状态,A点与载流线相距为a。当导体框由静止下落H高度时,求:(1)该瞬时半圆形-|||-导体框中的感应电动势:(2)该瞬时AB边的电动势大小和方向。 C-|||-a-|||-A B-|||-I H

  • 将开水快速倒进玻璃咖啡壶会导致局部温度不一致而炸裂,下列做法正确的是先倒入少量热水并轻轻摇晃、然后再倒入A. 足量的热水B. 选购耐高温的咖啡壶C. 快速的向咖啡壶内倒入足量的热水

  • 如图所示,在半径R=1.00 m的长直圆柱形空间内有一个均匀磁场B,方向垂直纸面向里。在磁场外有一根长2R的导体棒ab,其端点ab与圆心的连线Oa和Ob相互垂直。若磁场以dfrac (dB)(dt)=0.150T/s的速率匀速增加,则导体棒中感生电动势的大小dfrac (dB)(dt)=0.150T/s=_____V,a端感生电场的大小dfrac (dB)(dt)=0.150T/s=_____V/m。(结果填数值,并保留3位有效数字,如:1.38 0.425)。dfrac (dB)(dt)=0.150T/s

  • 静止流体不显示粘性。A. 正确B. 错误

  • y-|||-R-|||-x(一般综合)如图所示一半径为R的半圆细环上均匀地分布电荷Q,求环心处的电场强度(电势),

  • 关于磁场的高斯定理 iint ____(S)overline (B)cdot d overline (S)=0, 下面的叙述中不正确的是( )A. 该定理表明磁场是无源场B. 该定理表明磁场是涡旋场C. 一批磁感线可以完全被封闭在闭合曲面内D. 穿入任一闭合曲面的磁感线的条数一定等于穿出该曲面的磁感线的条数

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