力学复习资料(选择题)D 1、 某质点作直线运动的运动学方程为x=3t-5t+ 6 (SI),则该质点作A. 匀加速直线运动,加速度沿x轴正方向. B. 匀加速直线运动,加速度沿x轴负方向. C. 变加速直线运动,加速度沿x轴正方向. D. 变加速直线运动,加速度沿x轴负方向. E. 2、 如图所示,湖中有一小船,有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动.设该人以匀速率收绳,绳不伸长、湖水静止,则小船的运动是 F. 匀加速运动. G. 匀减速运动. 变加速运动. 变减速运动. 匀速直线运动. 3、 一运动质点在某瞬时位于矢径的端点处, 其速度大小为 (D) 4、 以下五种运动形式中,保持不变的运动是 单摆的运动. 匀速率圆周运动. 行星的椭圆轨道运动. 抛体运动. 圆锥摆运动. 5、 对于沿曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的: 切向加速度必不为零. 法向加速度必不为零(拐点处除外). 对转轴的角动量守恒. 动量、机械能和角动量都守恒. 动量、机械能和角动量都不守恒. 37、 一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴O转动,如图射来两个质量相同,速度大小相同,方向相反并在一条直线上的子弹,子弹射入圆盘并且留在盘内,则子弹射入后的瞬间,圆盘的角速度 增大. 不变. 减小. (D) 不能确定. 38、 如图所示,一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴O旋转,初始状态为静止悬挂.现有一个小球自左方水平打击细杆.设小球与细杆之间为非弹性碰撞,则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统 只有机械能守恒. 只有动量守恒. .机械能、动量和角动量均守恒 只有对转轴O的角动量守恒. 力学复习资料 答案 (选择题) 2C 3D 4D 5B 6C 7D 8C 9D 10A/ 12B 13C 14D 15A 16C 17C 18B 19D 20B 22 23D 24B 25C 26C 27C 28B 29 30E 32A 33C 34B 35D 36C 37C 38 由于速度沿切线方向,法向分速度必为零,因此法向加速度必为零. 若物体作匀速率运动,其总加速度必为零. 若物体的加速度为恒矢量,它一定作匀变速率运动. 6、 某物体的运动规律为,式中的k为大于零的常量.当时,初速为v,则速度与时间t的函数关系是 , , , (D) 7、 质点作半径为R的变速圆周运动时的加速度大小为(v表示任一时刻质点的速率) . . . . 8、 水平地面上放一物体A,它与地面间的滑动摩擦系数为.现加一恒力如图所示.欲使物体A有最大加速度,则恒力与水平方向夹角应满足 sin=. cos=. tg=. ctg=. 9、 两个质量相等的小球由一轻弹簧相连接,再用一细绳悬挂于天花板上,处于静止状态,如图所示.将绳子剪断的瞬间,球1和球2的加速度分别为 a1=g,a2=g. a1=0,a2=g. a1=g,a2=0. a1=2g,a2=0. 10、 质量为m的物体自空中落下,它除受重力外,还受到一个与速度平方成正比的阻力的作用,比例系数为k,k为正值常量.该下落物体的收尾速度(即最后物体作匀速运动时的速度)将是 . . . . 11、 如图所示,用一斜向上的力(与水平成30°角),将一重为G的木块压靠在竖直壁面上,如果不论用怎样大的力F,都不能使木块向上滑动,则说明木块与壁面间的静摩擦系数的大小为 . . . 12、 如图,物体A、B质量相同,B在光滑水平桌面上.滑轮与绳的质量以及空气阻力均不计,滑轮与其轴之间的摩擦也不计.系统无初速地释放,则物体A下落的加速度是 g. 4g/5 . g/2 . g/3 . 13、 在水平冰面上以一定速度向东行驶的炮车,向东南(斜向上)方向发射一炮弹,对于炮车和炮弹这一系统,在此过程中(忽略冰面摩擦力及空气阻力) 总动量守恒. 总动量在炮身前进的方向上的分量守恒,其它方向动量不守恒. 总动量在水平面上任意方向的分量守恒,竖直方向分量不守恒. 总动量在任何方向的分量均不守恒. 14、 A、B两木块质量分别为mA和mB,且mB=2mA,两者用一轻弹簧连接后静止于光滑水平桌面上,如图所示.若用外力将两木块压近使弹簧被压缩,然后将外力撤去,则此后两木块运动动能之比 KA/EKB为 . . . 2. 15、 一炮弹由于特殊原因在水平飞行过程中,突然炸裂成两块,其中一块作自由下落,则另一块着地点(飞行过程中阻力不计) 比原来更远. 比原来更近. 仍和原来一样远. 条件不足,不能判定. 16、 人造地球卫星,绕地球作椭圆轨道运动,地球在椭圆的一个焦点上,则卫星的 动量不守恒,动能守恒. 动量守恒,动能不守恒. 对地心的角动量守恒,动能不守恒. 对地心的角动量不守恒,动能守恒. 17、 人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动,卫星轨道近地点和远地点分别为A和B.用L和EK分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值,则应有 LA>LB,EKA>EkB. LA=LB,EKA<EKB. LA=LB,EKA>EKB. LA<LB,EKA<EKB. 18、一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动,有一力作用在质点上.在该质点从坐标原点运动到(0,2R)位置过程中,力对它所作的功为 . . . (D). 19、如图,在光滑水平地面上放着一辆小车,车上左端放着一只箱子,今用同样的水平恒力拉箱子,使它由小车的左端达到右端,一次小车被固定在水平地面上,另一次小车没有固定.试以水平地面为参照系,判断下列结论中正确的是 在两种情况下,做的功相等. 在两种情况下,摩擦力对箱子做的功相等. 在两种情况下,箱子获得的动能相等. 在两种情况下,由于摩擦而产生的热相等. 20、质量为m=0.5 kg的质点,在Oxy坐标平面内运动,其运动方程为x=5t,y=0.5t2(SI),从t=2 s到t=4 s这段时间内,外力对质点作的功为 1.5 J. 3 J. 4.5 J. -1.5 J. 21、 质量为m的质点在外力作用下,其运动方程为 都是正的常量.由此可知外力在t=0到t=/(2)这段时间内所作的功为 (D) 22、 已知两个物体A和B的质量以及它们的速率都不相同,若物体A的动量在数值上比物体B的大,则A的动能EKA与B的动能EKB之间 EKB一定小于EKA. EKB=EKA. (D) 不能判定谁大谁小. 23、 速度为v的子弹,打穿一块不动的木板后速度变为零,设木板对子弹的阻力是恒定的.那么,当子弹射入木板的深度等于其厚度的一半时,子弹的速度是 . . . . 24、 A、B两物体的动量相等,而mA<mB,则A、B两物体的动能 EKA<EKB. EKA>EKB. EKA=EKB. 孰大孰小无法确定. 25、 一船浮于静水中,船长L,质量为m,一个质量也为m的人从船尾走到船头. 不计水和空气的阻力,则在此过程中船将 不动. 后退L. 后退. 后退. 26、 一质量为m的滑块,由静止开始沿着1/4圆弧形光滑的木槽滑下.设木槽的质量也是m.槽的圆半径为R,放在光滑水平地面上,如图所示.则滑块离开槽时的速度是 . . . . . 27、 质量为m的平板A,用竖立的弹簧支持而处在水平位置,如图.从平台上投掷一个质量也是m的球B,球的初速为v,沿水平方向.球由于重力作用下落,与平板发生完全弹性碰撞。假定平板是光滑的.则与平板碰撞后球的运动方向应为 A0方向. A1方向. A2方向. A3方向. 28、 如图所示,置于水平光滑桌面上质量分别为m1和m2的物体A和B之间夹有一轻弹簧.首先用双手挤压A和B使弹簧处于压缩状态,然后撤掉外力,则在A和B被弹开的过程中 系统的动量守恒,机械能不守恒. 系统的动量守恒,机械能守恒. 系统的动量不守恒,机械能守恒. 系统的动量与机械能都不守恒. 29、 一人造地球卫星到地球中心O的最大距离和最小距离分别是RA和RB.设卫星对应的角动量分别是LA、LB,动能分别是EKA、EKB,则应有 > EKB. > LA,EKA = EKB. LB = LA,EKA = EKB. LB < LA,EKA = EKB. LB = LA,EKA < EKB. 30、 如图所示,一个小物体,位于光滑的水平桌面上,与一绳的一端相连结,绳的另一端穿过桌面中心的小孔O. 该物体原以角速度 在半径为R的圆周上绕O旋转,今将绳从小孔缓慢往下拉.则物体 动能不变,动量改变. 动量不变,动能改变. 角动量不变,动量不变. 角动量改变,动量改变. 角动量不变,动能、动量都改变. 31、 如图所示,A、B为两个相同的绕着轻绳的定滑轮.A滑轮挂一质量为M的物体,B滑轮受拉力F,而且F=Mg.设A、B两滑轮的角加速度分别为A和B,不计滑轮轴的摩擦,则有 A=B. A>B. A<B. 开始时A=B,以后A<B. 32、 均匀细棒OA可绕通过其一端O而与棒垂直的水平固定光滑轴转动,如图所示.今使棒从水平位置由静止开始自由下落,在棒摆动到竖直位置的过程中,下述说法哪一种是正确的? 角速度从小到大,角加速度从大到小. 角速度从小到大,角加速度从小到大. 角速度从大到小,角加速度从大到小. 角速度从大到小,角加速度从小到大. 33、 一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为M的定滑轮,绳的两端分别悬有质量为m1和m2的物体(m1<m2),如图所示.绳与轮之间无相对滑动.若某时刻滑轮沿逆时针方向转动,则绳中的张力 处处相等. 左边大于右边. 右边大于左边. 哪边大无法判断. 34、 两个匀质圆盘A和B的密度分别为和,若A>B,但两圆盘的质量与厚度相同,如两盘对通过盘心垂直于盘面轴的转动惯量各为JA和JB,则 JB>JA. JA=JB. (D) JA、JB哪个大,不能确定. 35、 花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动,开始时两臂伸开,转动惯量为J0,角速度为0.然后她将两臂收回,使转动惯量减少为J0.这时她转动的角速度变为 0. 0. 0. 3 0. 36、 一水平圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴转动,盘上站着一个人.把人和圆盘取作系统,当此人在盘上随意走动时,若忽略轴的摩擦,此系统 动量守恒. 机械能守恒.
×-|||-s A如图所示电路中,电源电压保持不变。闭合开关S后,两灯均发光,电压表示数为U,过一段时间后,突然两灯均熄灭,且有一个电表的示数变大,已知两灯中仅有一个出现了故障。请你判断故障情况是( )A. 灯L1短路B. 灯L2短路C. 灯L1断路D. 灯L2断路
1 .张老师要开车从舟山去杭州,如图是他手机导航的截图,下列说法正确的是( )A.“3小时26分”指的是时刻B.“方案三”的平均速度大小约为77km/hC.若研究轿车通过公交站牌的时间,可以把车看成质点D.三种方案的位移是一样的,方案一路程最短2.质点在Ox轴运动,时刻起,其位移随时间变化的图像如图所示,其中图线0~1s内为直线,1~5s内为正弦曲线,二者相切于P点,则( )A.0~3s内,质点的路程为2mB.0~3s内,质点先做减速运动后做加速运动C.1~5s内,质点的平均速度大小为1.27m/s D.3s末,质点的速度大小为2m/s3.关于物体的运动,下列说法正确的是( )A.物体的加速度等于零,速度具有最大值B.物体的速度变化量大,加速度一定大C.物体具有向东的加速度时,速度的方向可能向西D.做直线运动的物体,加速度减小,速度也一定减小4.沿同一直线运动的A、B两物体运动的v-t图象如图所示,由图象可知A.A、B两物体运动方向始终相同B.A、B两物体的加速度在前4s内大小相等、方向相反C.A、B两物体在前4s内不可能相遇D.A、B两物体若在6s时相遇,则时开始时二者相距30m5.甲、乙两物体从同一点出发且在同一条直线上运动,它们的位移—时间(x–t)图象如图所示,由图象可以得出在0~4s内()A.甲、乙两物体始终同向运动B.4s时甲、乙两物体间的距离最大C.甲的平均速度等于乙的平均速度D.甲、乙两物体间的最大距离为6m6.物体A的质量为1kg,置于水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数μ=0.2。从t=0时刻开始,物体以一定的初速度v0向右滑行,同时受到一个水平向左的大小恒为F0=1N的作用力,则反映物体受到的摩擦力f随时间变化的图像是图中的(取向右为正方向)( )A. B. C. D.7.如图所示,物体在水平力F作用下压在竖直墙上静止不动,则( )A.物体所受摩擦力的反作用力是重力B.力F就是物体对墙的压力C.力F的反作用力是墙壁对物体的支持力D.墙壁对物体的弹力的反作用力是物体对墙壁的压力8.如图所示,倾角为30°的斜面固定在水平地面上斜面上放有一重为G的物块,物块与斜面之间的动摩擦因数等于,水平轻弹簧一端顶住物块,另一端顶住竖直墙面物块刚好沿斜面向上滑动,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,弹簧的弹力大小是( )A.G B.G C.G D.G9.如图所示,小球用细绳系住放在倾角为的光滑斜面上,当细绳由水平方向逐渐向上缓慢偏移时,细绳的拉力将( )A.逐渐增大B.逐渐减小C.先增大后减小D.先减小后增大10.在物理学发展过程中,有许多科学家做出了突出贡献,关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( )A.胡克用“理想实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点B.平均速度、瞬时速度和加速度等描述运动所需要的概念是牛顿首先建立的C.伽利略利用小球在斜面上运动的实验和逻辑推理研究出了落体的运动规律D.笛卡尔发现了弹簧弹力和形变量的关系11.从牛顿第一定律可直接演绎得出()A.质量是物体惯性的量度B.质量一定的物体加速度与合外力成正比C.物体的运动需要力来维持D.物体有保持原有运动状态的特性12.在国际单位制(SI)中,下列物理量的单位不属于国际单位制(SI)基本单位的是( )A.米 B.秒 C.安培 D.牛顿13.下图是某同学站在压力传感器上做下蹲-起立的动作时传感器记录的压力随时间变化的图线,纵坐标为压力,横坐标为时间.由图线可知,该同学的体重约为650N,除此以外,还可以得到以下信息A.1s时人处在下蹲的最低点B.2s时人处于下蹲静止状态C.该同学做了2次下蹲-起立的动作D.下蹲过程中人始终处于失重状态二、多选题14.如图所示,半圆形框架竖直放置在粗糙的水平地面上,光滑的小球P在水平外力F的作用下处于静止状态,P与圆心O的连线与水平面的夹角为θ,将力F在竖直面内沿顺时针方向缓慢地转过,框架与小球始终保持静止状态.在此过程中下列说法正确的是A.框架对小球的支持力先减小后增大B.拉力F的最小值为mgcosθC.地面对框架的摩擦力减小 D.框架对地面的压力先增大后减小15.如图甲所示,物体原来静止在水平面上,用一水平力F拉物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,物体先静止后又做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图乙所示.根据图乙中所标出的数据可计算出A.物体的质量为1kgB.物体的质量为2kgC.物体与水平面间的动摩擦因数为0.3D.物体与水平面间的动摩擦因数为0.516.为了备战2020年东京奥运会,我国羽毛球运动员进行了如图所示的原地纵跳摸高训练。已知质量m=60kg的运动员原地静止站立(不起跳)摸高为2.10m,比赛过程中,该运动员先下蹲,重心下降0.5m,经过充分调整后,发力跳起摸到了2.90m的高度。若运动员起跳过程视为匀加速运动,忽略空气阻力影响,g取10m/s2。则( )A.运动员起跳过程处于超重状态B.起跳过程的平均速度比离地上升到最高点过程的平均速度大C.起跳过程中运动员对地面的压力为960ND.从开始起跳到双脚落地需要1.05s
21)(多选)甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其 -t 图像如图-|||-所示。已知两车在 t=3s 时并排行驶,则 ()-|||-↑v/(m·s^(-1))-|||-甲-|||-30 乙-|||-20-|||-10-|||-o 1 2 3 t/s-|||-A.在 t=1s 时,甲车在乙车后-|||-B.在 t=0 时,甲车在乙车前7.5 m-|||-C.两车另一次并排行驶的时刻是 t=2s-|||-D.甲、乙车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离-|||-为40m
在给定的量值中,同类量的量纲( ),但是具有相同量纲的量( )。A. 一定相同;不一定是同种量B. 一定相同;肯定是同种量C. 可能不同;不一定是同种量D. 可能不同;肯定是同种量
uparrow v(mcdot (s)^-1)-|||-20 A-|||-10 B-|||-0 5 10 15 → t/s如图所示为A、B两物体从同一地点沿同一方向做直线运动的v-t图像。由图可知( )A. 10s末A、B相遇B. 前5s内A静止,B的路程为50mC. A出发时间比B出发晚5sD. 由图可知A做匀速直线运动,B静止不动
下列不是出现滑闪放电条件的是()。A. 电场必须有足够的垂直分量B. 电场为稍不均匀场C. 电压必须是交变的D. 电场属于强平行分量情况
11.如图所示的电路中,电源电压保持不变,定值-|||-电阻的阻值为R0,灯丝电阻为R1,忽略温度-|||-对灯丝电阻的影响, _(0):(R)_(L)=1:2 先将单-|||-刀双掷开关S3拨至触点a,只闭合开关S1、-|||-S4,滑片P位于最右端时,电压表的示数为-|||-6V,电流表的示数为I1,电路的总功率为-|||-P1;只闭合开关S2、S4,滑片P移至中点时,-|||-电压表的示数为2 V,电流表的示数为I2,电-|||-路的总功率为P2。再将单刀双掷开关S3拨-|||-至触点b,只闭合开关S1、S2时,电流表的示-|||-数为0.3A。下列说法中正确的是 ()-|||-b P y-|||-a S3 R0 S1 R-|||-S4 ①-|||-L S2-|||-A-|||-A. _(1):(P)_(2)=2:3-|||-B.电源电压为12V-|||-C.电路的最大功率为24.3W-|||-D.滑动变阻器的最大阻值为20Ω
5. 加速器是用 方法使带电粒子在高真空中受电场 力作用加速获得高能量的装置A. 人工B. 机械
静电现象是很普遍的电现象,其危害很大,固体静电可达200kV以上,人体静电也可达10kV以上。()A. 正确B. 错误
热门问题
光计是测量光线偏转角度的仪器 要想在分光计平台上开展实验 必须把分光计调整到工作状态 分光计调整完毕时的状态是 A 望远镜平行光管的光轴垂直于分光计主轴 B 管能发出平行光 ; C 望远镜适合接收平行光 ; D 载物台的台面垂直于分光计主 轴 ;
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
产生感生电动势的非静电力是A. 洛伦兹力B. 涡旋电场力C. 静电场力D. 安培力
光的衍射特征是光在受限制的方位上展开;限制越强光展得越开,衍射现象越明显.A. 正确B. 错误
下图实验中某同学测得开路电压为4.0V 短路电流为 12mA 则当为 666 Ω时电流表的 读数 [ 填空 1 ] mA ( 精确到个位 )
13 单选(2分)-|||-一闭合回路处于变化的磁场中,通过回路的磁通量为 Phi =6(t)^2+2t wb ,t的单位-|||-为秒,则 =1s 时线圈中产生的感应电动势为 () 心-|||-A.14伏-|||-B. -8 伏-|||-C.8伏-|||-D. -14 伏
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。
电阻伏安特性测电阻采用外接法时测的电阻值比真实值小A. 正确B. 错误
【多选题】在下列实验是第一轮中四个实验,哪几项实验中使用到了补偿法的思想?() A)惠斯通电桥实验 B)电动势测量实验 C)三线摆实验 D)迈克尔逊干涉实验A. 惠斯通电桥实验 B. 电动势测量实验 C. 三线摆实验 D. 迈克尔逊干涉实验
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
用伏安法测金属电阻时,()用内接法A. 待测电阻阻值远小于电流表内阻B. 待测电阻阻值远大于电流表内阻C. 任何情况都可以
处于激发态的钠原子,发出波长为589nm的光子的时间平均约为(10)^-8s。根据不确定度关系式,光子能量不确定量的大小Delta E= ,发射波长的不确定度范围(即所谓谱线宽度)是 。
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)
在容积V=4×10^-3m^3的容器中,装有压强P=500Pa的理想气体,则容器中气体分子的平动动能总和为 J
[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
空气中传播的两列声波大小分别_(1)=f和_(1)=f,那么它们叠加形成拍频大小为()_(1)=f_(1)=f_(1)=f_(1)=f
静止流体不显示粘性。A. 正确B. 错误
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
核能是通过核反应从( )中获取的能量。 、原子核、原子、中子、质子
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