如图所示为两列频率相同的水波在t=0时刻的叠加情况,图中实线表示波峰,虚线表示波谷,已知两列波的振幅均为2 cm(且在图示范围内振幅不变),波速为2 m/s,波长为0.4 m,E点是BD连线和AC连线的交点,下列说法正确的是 ( )
A.A、C两点是振动减弱点,B.E点是振动加强点,
C.B、D两点在该时刻的竖直高度差为4 cm,
D.t=0.05 s时,E点离平衡位置的位移大小为2 cm。
如图所示,假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞船在距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动.则( )
A.飞船在轨道Ⅰ上的运行速度为![]() ![]() |
B.飞船在A点处点火时,动能增加 |
C.飞船在轨道Ⅰ上运行时通过A点的加速度大于在轨道Ⅱ上运行时通过A点的加速度 |
D.飞船在轨道Ⅲ绕月球运行一周所需的时间为2π![]() |
我国发射的“嫦娥一号”卫星绕月球经过一年多的运行,完成了既定任务,于2009年3月1日13时13分成功撞月。如图为“嫦娥一号”卫星撞月的模拟图,卫星在控制点处开始进入撞月轨道。假设卫星绕月球做圆周运动的轨道半径为R,周期为T,引力常量为G。以下说法正确的是 ( )
A.可以求出月球的质量 |
B.可以求出月球对“嫦娥一号”卫星的引力 |
C.“嫦娥一号”卫星在控制点处应减速 |
D.“嫦娥一号”在地面的发射速度大于11.2km/s |
已知地球质量大约是月球质量的81倍,地球半径约是月球半径的4倍,不考虑地球、月
球自转的影响,已知地心到月球球心的距离为r,假定地球、月球是静止不动的,用火箭从地球沿地月连线向月球发射一探测器,假定探测器在地球表面附近脱离火箭,若不计空气阻力,关于探测器脱离火箭后的运动()
A.探测器一定做减速运动到达月球,到达月球的速度可能为零 |
B.探测器先减速后加速运动,到达月球的速度不可能为零 |
C.探测器运动距地心0.9r处时的速度最小 |
D.若探测器能运动到距地心2r/3处,就一定能到达月球 |
如图所示,可视为质点的、质量为m的小球,在半径为R的竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列有关说法中正确的是()
A.小球能够通过最高点时的最小速度为0 |
B.小球能够通过最高点时的最小速度为![]() |
C.如果小球在最高点时的速度大小为2![]() |
D.如果小球在最低点时的速度大小为![]() |
小船横渡一条河,在静水中船速度的大小和方向都不变.已知小船的运动轨迹如图所示,则河水的流速( )
A.由A岸到B岸水速越来越小 |
B.由A岸到B岸水速越来越大 |
C.由A岸到B岸水速先增大后减小 |
D.水流速度恒定 |