5.两颗行星各有一颗卫星绕其表面运行,已知两卫星的周期之比为1:2,两行星的半径之比为2:1,则下列结论正确的是( )
A. | 两行星的质量之比为16:1 | |
B. | 两行星的密度之比为1:4 | |
C. | 两行星表面处重力加速度之比为8:1 | |
D. | 两卫星的速率之比为4:1 |
4.航母上飞机弹射起飞是利用电磁驱动来实现的.电磁驱动原理如图所示,当固定线圈上突然通过直流电流时,线圈端点的金属环被弹射出去.现在固定线圈左侧放置一导线制成的闭合环,合上开关S的瞬间( )
A. | 从左侧看环中感应电流沿顺时针方向 | |
B. | 从左侧看环中感应电流沿逆时针方向 | |
C. | 铜环放置在线圈右方,环将向右运动 | |
D. | 调换电池正负极后,环将向右弹射 |
3.目前,我市每个社区均已配备了公共体育健身器材.图示器材为一秋千,用两根等长轻绳将一座椅悬挂在竖直支架上等高的两点.由于长期使用,导致两根支架向内发生了稍小倾斜,如图中虚线所示,但两悬挂点仍等高.座椅静止时单根轻绳对座椅拉力的大小,与倾斜前相比( )
A. | 变小 | B. | 变大 | C. | 不变 | D. | 无法确定 |
2.传感器已经广泛应用于我们的生活,为我们带来方便.下列可以用来控制电路通断的温度传感器元件有( )
A. | 话筒 | B. | 应变片 | C. | 干簧管 | D. | 感温铁氧体 |
1.日本3.11大地震引发的海啸造成核电站泄漏,引起了整个世界的关注.这次事故泄露的放射性核素很多,主要测到的放射性碘131和铯137,这两类放射性核素对人们身体有损害.其中铯137发生的β衰变核反应方程式:${\;}_{55}^{137}$Cs→${\;}_{56}^{x}$Ba+${\;}_{-1}^{0}$e,其中铯137的半衰期为30年.以下说法正确的是 ( )
A. | 核反应方程X为137 | |
B. | 温度升高铯137的半衰期不变 | |
C. | 由于铯137的半衰期较长所以对人体危害较小 | |
D. | 该核反应的本质是一个中子转变成一个质子 |
20.有一列简谐横波以4m/s的波速沿x轴正方向传播. t=0时刻的波形如图所示,坐标x1、x0关系为x1-x0=2m.以下说法中正确的是 ( )
A. | 质点b完成一次全振动的时间为$\frac{1}{2}$s | |
B. | 质点a经$\frac{1}{12}$s第一次回到平衡位置 | |
C. | 质点b经$\frac{1}{4}$s处于x轴上方,并正在向y轴负方向运动 | |
D. | 质点的振幅均为0.04m |
19.在研究大气现象时可把温度、压强相同的一部分气体叫做气团,气团可看做理想气体作为研究对象.气团直径很大可达几千米,其边缘部分与外界的热交换相对于整个气团的内能来说非常小,可以忽略不计.气团从地面上升到高空后温度可降低到-50℃,关于气团上升过程中下列说法不正确的是 ( )
A. | 气团体积膨胀,对外做功,内能增大,压强减少 | |
B. | 气团体积收缩,外界对气团做功,内能减少,压强增大 | |
C. | 气团体积膨胀,对外做功,内能减少,压强减少 | |
D. | 气团体积收缩,外界对气团做功,内能增大,压强不变 |
18.如图所示,北斗卫星系统由地球同步轨道卫星1与低轨道卫星2两种卫星组成,这两种卫星正常运行时( )
A. | 地球同步轨道卫星的向心加速度比低轨道卫星向心加速度大 | |
B. | 地球同步卫星周期大于地球的自转周期 | |
C. | 地球同步卫星比低轨卫星的转动周期大 | |
D. | 提高低轨道卫星运行速度仍可使其在原轨道上运行 |
16.如图所示,位于水平地面上质量为m的木块,在大小为F方向与水平方向成α角的拉力的作用下沿地面作匀加速运动,若木块与地面间动摩擦因数为μ,则木块的加速度大小为( )
0 146813 146821 146827 146831 146837 146839 146843 146849 146851 146857 146863 146867 146869 146873 146879 146881 146887 146891 146893 146897 146899 146903 146905 146907 146908 146909 146911 146912 146913 146915 146917 146921 146923 146927 146929 146933 146939 146941 146947 146951 146953 146957 146963 146969 146971 146977 146981 146983 146989 146993 146999 147007 176998
A. | $\frac{F}{m}$ | B. | $\frac{Fcosα}{m}$ | ||
C. | $\frac{(Fcosα-μmg)}{m}$ | D. | $\frac{[Fcosα-μ(mg-Fsinα)]}{m}$ |