如图是“神舟”系列航天飞船返回舱返回地面的示意图,假定其过程可简化为:打开降落伞一段时间后,整个装置匀速下降,为确保安全着陆,需点燃返回舱的缓冲火箭,在火箭喷气过程中返回舱做减速直线运动,则
A.火箭开始喷气瞬间伞绳对返回舱的拉力变小 |
B.返回舱在喷气过程中减速的主要原因是空气阻力 |
C.返回舱在喷气过程中所受合外力可能做正功 |
D.返回舱在喷气过程中处于失重状态 |
两辆完全相同的汽车,沿平直公路一前一后匀速行驶,速度均为v0,若前车突然以恒定加速度刹车,在它刚停住时,后车以前车刹车时的加速度开始刹车,已知前车在刹车过程中所行距离为s,若要保证两辆车在上述情况中不相撞,则两车在匀速行驶时保持的距离至少应为:
A.s | B.2s | C.3s | D.4s |
如图所示,在水平面上固定着三个完全相同的木块,一子弹以水平速度v射入木块,若子弹在木块中做匀减速直线运动,当穿透第三个木块时速度恰好为零,则子弹依次射入每个木块时的速度比和穿过每个木块所用的时间比分别为( )
A.v1:v2:v3=3:2:1 |
B.v1:v2:v3=![]() ![]() |
C.t1:t2:t3=1: ![]() ![]() |
D.t1:t2: t3=(![]() ![]() ![]() |
如图所示,表面粗糙的传送带静止时,物块由皮带顶端A从静止开始滑到皮带底端B用的时间是t,则
A.当皮带向上运动时,物块由A滑到B的时间一定大于t |
B.当皮带向上运动时,物块由A滑到B的时间一定等于t |
C.当皮带向下运动时,物块由A滑到B的时间一定等于t |
D.当皮带向下运动时,物块由A滑到B的时间一定小于t |
已知氢原子的基态能量为E1 激发态能量En=E1/n2其中n=2,3,4…。用h表示普郎克常量,c表示真空中的光速。能使氢原子从第一激发态电离的光子的最大波长错误的为
A.-4hc/3E1 | B.-2hc/E1 |
C.-4hc/ E1 | D.-9hc/ E1 |
由光滑细管组成的轨道如图所示,其中AB段和BC段是半径为R的四分之一圆弧,轨道固定在竖直平面内。一质量为m的小球,从距离水平地面为H的管口D处静止释放,最后能够从A端水平抛出落到地面上。下列说法正确的是( )
A.小球能从细管A端水平抛出的条件是H>2R |
B.小球到达A点时对细管的作用力一定随H的增大而增大 |
C.小球落地相对于A点的水平位移大小为![]() |
D.若H不变,则当![]() |