如图所示,一质量为m的小球,用长为L的轻绳悬挂于O点,初始时刻小球静止于P点。第一次小球在水平拉力F作用下,从P点缓慢地移动到Q点,此时轻绳与竖直方向夹角为θ,张力大小为T1;第二次在水平恒力F′作用下,从P点开始运动并恰好能到达Q点,至Q点时轻绳中的张力为大小T2,不计空气阻力,重力加速度为g,关于这两个过程,下列说法中正确的是
A.第一个过程中,拉力F在逐渐变大,且最大值一定大于F′ |
B.两个过程中,轻绳的张力均变大 |
C.![]() ![]() |
D.第二个过程中,重力和水平恒力F′的合力的功率先增加后减小 |
宇宙飞船是人类进行空间探索的重要设备,当飞船升空进入轨道后,由于各种原因经常会出现不同程度的偏离轨道现象。离子推进器是新一代航天动力装置,也可用于飞船姿态调整和轨道修正,其原理如图1所示,首先推进剂从图中的P处被注入,在A处被电离出正离子,金属环B、C之间加有恒定电压,正离子被B、C间的电场加速后从C端口喷出,从而使飞船获得推进或姿态调整的反冲动力。
假设总质量为M的卫星,正在以速度V沿MP方向运动,已知现在的运动方向与预定方向MN成θ角,如图2所示。为了使飞船回到预定的飞行方向MN,飞船启用推进器进行调整。
已知推进器B、C间的电压大小为U,带电离子进入B时的速度忽略不计,经加速后形成电流强度为I的离子束从C端口喷出,若单个离子的质量为m,电量为q,忽略离子间的相互作用力,忽略空间其他外力的影响,忽略离子喷射对卫星质量的影响。请完成下列计算任务:
(1)正离子经电场加速后,从C端口喷出的速度v是多大?
(2)推进器开启后飞船受到的平均推力F是多大?
(3)如果沿垂直于飞船速度V的方向进行推进,且推进器工作时
间极短,为了使飞船回到预定的飞行方向,离子推进器喷射
出的粒子数N为多少?
一个原子核在中子的轰击下发生一种可能的裂变反应,其裂变方程为
,则下列说法正确的是( )
A.X的原子核中含有86个中子 |
B.X的原子核中含有141个核子 |
C.因为裂变释放能量,出现质量亏损,所以裂变后的总质量数减少 |
D.![]() |
如图所示,一细束白光通过三棱镜折射后分为各种单色光,取其中a、b、c三种色光,并同时做如下实验:①让这三种单色光分别通过同一双缝干涉实验装置在光屏上产生干涉条纹(双缝间距和缝屏间距均不变);②让这三种单色光分别照射锌板;③让这三种单色光分别垂直投射到一条直光导纤维的端面上,下列说法中正确的是()
A.c种色光的波动性最显著 |
B.c种色光穿过光纤的时间最长 |
C.a种色光形成的干涉条纹间距最小 |
D.如果b种色光能产生光电效应,则a种色光一定能产生光电效应 |
如图所示,大量氢原子处于能级n=4的激发态,当它们向各较低能级跃迁时,对于多种可能的跃迁,下面说法中正确的是()
A.最多只能放出4种不同频率的光子 |
B.从n=4能级跃迁到n=1能级放出的光子波长最长 |
C.从n=4能级跃迁到n=1能级放出的光子频率最高 |
D.从n=4能级跃迁到n=3能级放出的光子波长等于从n=2能级跃迁到n=1能级放出的光子波长 |
下列说法正确的是 ()
A.太阳光通过三棱镜形成彩色光谱,这是光的干涉的结果 |
B.用光导纤维束传送图象信息,这是光的衍射的应用 |
C.眯着眼睛看发光的灯丝时能观察到彩色条纹,这是光的偏振现象 |
D.在照相机镜头前加装偏振滤光片拍摄日落时水面下的景物,可使景像清晰 |