伯努利定理,指的是:A. 由于能量守恒定律,同一流管内流速快的地方静压小;B. 由于能量守恒定律,同一流管内横截面积大的地方静压更小;C. 由于能量守恒定律,同一流管内流速快的地方静压大;
已知某一铁路桥长1000米,现有一列火车从桥上通过,测得火车从开始上桥到完全过桥共用1分钟,整列火车完全在桥上的时间为40秒钟,求火车的长度和速度;
11.(15分)某学习小组探究一只"橙子"电池的电动势E和内阻r的大小(该电池电动势不足-|||-1V,内阻约2kΩ).在橙子上相隔一定距离插入铜片和锌片作为电池的正极和负极.-|||-(1)学习小组经过研究,设计了如图甲乙两种电路,发现甲图无法完整地完成实验,只能选择-|||-乙图,甲图中电流表A(量程 sim 0.6Asim 3A, 内阻很小),乙图中电压表V(量程 sim 3Vsim -|||-15V,内阻很大),电阻箱R(量程 sim 9999Omega . 请问甲图无法完成实验的原因是 _,-|||-①-|||-R-|||-① R-|||-A-|||-E s E r s-|||-第11题图甲 第11题图乙-|||-(2)请用笔画线代替导线,完成图丙中实物图的连接.-|||-(3)连接好实物图后,闭合开关.改变电阻箱的阻值-|||-R,记录电压表对应的示数U,如表中所示,以 dfrac (1)(R) 为横-|||-3 15-|||-坐标, dfrac (1)(u) 为纵坐标,请在方格纸上描出7次实验的坐-|||-标,并作出前5组数据的的关系图线.-|||-锌片 铜片-|||-第11题图丙-|||-实验次数 1 2 3 4 5 6 7-|||-R(10^3Ω) 2.3 1.8 1.6 1.2 1.0 0.8 0.6-|||-U(V) 0.5 0.47 0.41 0.385 0.33 0.23 0.20-|||-1/R 0.43 0.56 0.63 0.83 1.00 1.25 1.67-|||-1/U 2.00 2.13 2.44 2.60 3.03 4.35 5.00-|||-↑1/U/(v^(-1))-|||-6.00-|||-5.00-|||-4.00-|||-3.00-|||-2.00-|||-1.00 dfrac (1)(R)((10)^-3(q)^-1)-|||-0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80-|||-(4)根据图线可得"橙子"电池的电动势为 V,内阻为 kΩ.(结果均保留两位有效-|||-数字).-|||-(5)最后2组数据明显偏离图线,可能的原因是-|||-A.铜片和锌片插入过深-|||-B.实验时间较长,水果电池的电动势明显变小-|||-C.实验时间较长,水果电池的内阻明显变小
第十三章 热力学基础习题:P270~275 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,15,25,27.13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-4 气体经历如图所示的循环过程,在这个循环过程中,外界传给气体的净热量是答案:A. 3.2*10^4J B. 1.8*10^4J C. 2.4*10^4J D. 0J E. 13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B). F. ,由循环所围成的面积计算得出。 G. 13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).BCDA,,其中AB是等温过程,BC是等体过程,DA是绝热过程。请完成表格中的内容。-B 0 1400 1400-C -200 0 -200-D -200 -400 -600-A 400 -400 0BCDA循环效率=42.9%⏺13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).T,当它由平衡位置向X轴正方向运动时,从1/2最大位移处到最大位移处这段路程所需的时间( )T/12T/8 C、T/6 D、T/4,通过相位差和时间差的关系计算。可设位移函数 y=A*sin(ωt),其中 ω=2π/T; 当 y=A/2,ωt1=π/6;当 y=A,ωt2=π/2;△t=t2-t1=[π/(2ω)]-[π/(6ω)]=π/(3ω)=T/613-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).13-1 如图所示,bca为理想气体绝热过程,b1 a和b2a是任意过程,则上-|||-述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()-|||-(A)bla过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功-|||-(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功-|||-(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功-|||-分析与解bca,bla和b 2a均是外界压缩系统,由 =int Pdv 知系统经这三-|||-个过程均作负功,因而(C)、(D)不对.理想气体的内能是温度的单值函数,因此-|||-三个过程初末态内能变化相等,设为 Delta E. 对绝热过程bca,由热力学第一定律知-|||-Delta E=-(W)_(BCa) 另外,由图可知: |(W)_(b2a)|gt |(W)_(bca)|gt |(W)_(B1a)|, 则 _(b2a)lt (W)_(bca)lt (W)_(b1a) 对-|||-b1a过程: =Delta E+(W)_(ba)gt Delta E+(W)_(bcm)=0 是吸热过程.而对b2 a过程: =Delta E+-|||-_(i{a)_(a)}lt Delta E+(W)_(ia)=0 是放热过程.可见(A)不对,正确的是(B).
C. s-|||-A ∠ D +6-|||-U-|||-L-|||-→(B)如图所示,一块均匀的长方体金属导体,上下厚度为L,当给导体的上下表面加上电压U时,流过导体的电流为I,当给导体的前后表面加上电压U时,流过导体的电流为(I)/(4),当给导体的左右表面加上电压U时,流过导体的电流为(I)/(9),下列说法正确的是( )A. AC的长度为4LB. AD的长度为6LC. 导体的体积为12L3D. 导体的电阻率为(6UL)/(I)
二、选择-|||-1.小鸟在天空中飞行,相对丁 () 它是运动的。-|||-A,地面上的建筑物 B.必与他一起并排飞行的伙伴 C.他口中时着的小虫-|||-2、判断一个物体是运动的还是静止的时候,所选的参照物不同,则得出的结论是 () ,-|||-A、相同的 B、不同的 C、无法确定。-|||-3.荡着的秋千的运动形式是 ()-|||-A.摆动 B、振动 C.滚动。-|||-4、下列说法不正确的是 ()-|||-A、飞碟的运动形式是平移和转动,-|||-B、在地上旋转的陀螺的运动形式只有转动-|||-C、火车车轮的运动形式包含平移和滚动。-|||-5、关于指尖陀螺上某个圆点的运动形式,下列描述正确的是 ()-|||-A、围绕中心点做圆周运动 B、围绕中心点往复摆动 C、做直线平移。-|||-6、推铅球时,铅球离开手的运动是 ()-|||-A、曲线运动 B、直线运动C、不确定的运动。-|||-7、下列属于直线运动的是 ()-|||-A、运动的过山车 B、无大风时,苹果从树上落下, c老鹰在天空中盘旋。-|||-8、下列物体利用了斜面的是 ()-|||-A,转椅 B、跷跷板 C、滑滑梯。-|||-9、如果将斜面的一端逐渐变高,下列描述错误的是 ()-|||-A、物体在斜面上会运动得更快-|||-B、物体在斜面上运动情况会改变-|||-C、物体在斜面上的运动情况不变。-|||-10、下列说法错误是 ()-|||-A、立方体木块在斜面上的运动情况是滑动-|||-B、小球在斜面上的运动情况是滚动,-|||-C、小六棱柱在斜面上的运动情况是滑动。-|||-11、在体育考试中甲,乙、两个同学跑完1000米所用的时间分别是3分30秒和3分50秒,-|||-那么 ()-|||-A、甲向学运动得快 B、乙同学运动得快 C、甲乙两个同学运动得一样快。-|||-12、关于比较物体运动快慢的方法,下列说法正确的是 ()-|||-A、在相同距离内,所用的时间越多的物体运动的越快,-|||-B、在相同距离内,所用的时间越少的物体运动得越慢,-|||-C、在相同距离内,所用的时间少的物体运动得快,所用的时间多的物体运动得慢。-|||-13、在做比较相同时间内物体运动的快慢的实验时,下列说法不正确的是 ()-|||-A、两位同学都必须沿着直线行走-|||-B、出发时间、出发地点、所经历的时间都可以不同-|||-C、大家都走10秒,然后测量距离。
人的眼睛像一架神奇的照相机,晶状体相当于照相机的镜头(凸透镜),视网膜相当于照相机内的胶片.若来自近处物体的光线,经晶状体折射后成像情况如图,则正确的说法是______`该眼是近视眼,应配戴凹透镜矫正`, `该眼是近视眼,应配戴凸透镜矫正`, `该眼是远视眼,应配戴凹透镜矫正`, `该眼是远视眼,应配戴凸透镜矫正`
如图,大人和小孩分别将5块相同的砖从一楼搬到二楼,在这个过程中,下列说法正确的是( )我只要用10s 我用了28s-|||-QA.小孩对砖做功更多B.小孩对砖做功更快C.大人对砖做功更多D.大人对砖做功更快
4.(江西中考)如图所示,用弹簧测力计拉着木块在-|||-水平面上做匀速直线运动,下列说法正确的是-|||-()4.(江西中考)如图所示,用弹簧测力计拉着木块在-|||-水平面上做匀速直线运动,下列说法正确的是-|||-()4.(江西中考)如图所示,用弹簧测力计拉着木块在-|||-水平面上做匀速直线运动,下列说法正确的是-|||-()
14.光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象。在高-|||-于某特定频率的电磁波照射下,某些金属内部的电子-|||-会被光子激发出来而形成光电子。下列关于光电效-|||-应的说法正确的是 ()-|||-A.光电效应是原子核吸收光子后向外释放电子的-|||-现象-|||-B.光电子的最大初动能Ek与入射光的强度无关-|||-C.相同强度的黄光和绿光照射同种金属材料时相同-|||-时间内逸出的光电子数相等-|||-D.入射光的频率为原来的一半时,逸出的光电子数一-|||-定减半-|||-个r^3-|||-15.2019年6月25日2时09分,我 b-|||-国在西昌卫星发射中心用长征-|||-三号乙运载火箭成功发射第46 1-|||-颗北斗导航卫星。目前已有46-|||-颗卫星在轨运行,其每一颗卫-|||-星运动的周期会因轨道半径的 0 a T2-|||-不同而不同,某同学根据测得的不同卫星做圆周运动-|||-的轨道半径r与周期T作出如图所示图像,则可求得-|||-地球平均密度为(已知引力常量为G,地球的半径为-|||-R) (c-|||-A. dfrac (3pi a)(G{R)^3b} B. dfrac (G{R)^3b}(3pi a) C. dfrac (3pi b)(G{R)^3a} D. dfrac (G{R)^3a}(3pi b)
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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
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
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
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
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
静止流体不显示粘性。A. 正确B. 错误
[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
【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
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 )
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
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 。
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
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
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
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。
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 ;