题目内容
18.| A. | 返回舱在喷气过程中处于失重状态 | |
| 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. | 火箭开始喷气瞬间伞绳对返回舱的拉力变小 |
分析 打开降落伞一段时间后,返回舱已经做匀速运动,此时的速度还是比较大,当着陆时点燃缓冲火箭使返回舱的速度快速的减为零,从而安全着陆,所以在点燃返回舱的缓冲火箭的过程中,起主要作用的是缓冲火箭.
解答 解:A、返回舱在喷气过程中做减速运动,加速度向上,故处于超重状态,故A错误;
B、减速的原因主要是喷出气体的反冲作用,不是因为阻力,故B错误;
C、因为返回舱做减速运动,所以根据动能定理可知,合外力做负功,故C错误;
D、火箭开始喷气前匀速下降,拉力等于重力减去返回舱受到的空气阻力,火箭开始喷气瞬间反冲力直接对返回舱作用因而伞绳对返回舱的拉力变小.故D正确.
故选:D.
点评 本题应明确,在着陆的过程中,主要是靠缓冲火箭来使返回舱减速到零,所以缓冲火箭对返回舱做负功,返回舱做减速运动有向上的加速度,处于超重状态.本题需要同学分析清楚返回舱的运动过程,从而判断返回舱运动的状态.
练习册系列答案
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10.
放在水平地面上的物体,在一水平拉力作用下开始运动,运动的速度和拉力的功率随时间变化关系分别为图甲、乙所示,由图可知( )
| A. | 0-2s物体所受的水平拉力为3N | |
| B. | 2s以后物体所受的水平拉力为3N | |
| C. | 物体的质量为1kg | |
| D. | 物体与水平面间的动摩擦因数为0.2 |
9.用拉力F将一个重为50N的物体匀速升高3m,则下列说法正确的有( )
| A. | 物体克服重力做的功是0 | B. | 合力对物体做的功是150J | ||
| C. | 物体的重力势能减少了150J | D. | 拉力F对物体做的功是150J |
6.下列各核反应方程式的描述正确的是( )
| A. | ${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{13}^{27}$Al→${\;}_{15}^{30}$P+${\;}_{0}^{1}$n是原子核的人工转变 | |
| B. | ${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$H是原子核的β衰变 | |
| C. | ${\;}_{11}^{24}$Na→${\;}_{12}^{24}$Mg+${\;}_{-1}^{0}$e是原子核的β衰变 | |
| D. | ${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{9}^{1}$n是原子核的裂变 |
3.
如图所示,P为放在匀强电场中的天然放射源,其放出的射线在电场的作用下分成a、b、c三束,下列判断正确的是( )
| A. | a为α射线、b为β射线 | |
| B. | a为β射线、b为γ射线 | |
| C. | 若增大放射源的温度,则其半衰期减小 | |
| D. | 若增大放射源的温度,则其半衰期增大 |
10.
如图所示,在一直立的光滑管内放置一轻质弹簧,管口上方O点与弹簧上端初始位置A的距离为h,一小球从O点由静止下落,压缩弹簧至最低点D,弹簧始终处于弹性限度内,不计空气阻力,小球自O点下落到最低点D的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 小球与弹簧组成的系统机械能守恒 | |
| B. | 小球的最大速度与h无关 | |
| C. | 小球达到最大速度的位置随h的变化而变化 | |
| D. | 弹簧的最大弹性势能与h成正比 |
7.质量是60kg的建筑工人,不慎从高空跌下,由于弹性安全带的保护,他被悬挂在空中.已知安全带原长5m,安全带的缓冲时间是1.2s,取g=10m/s2,则安全带所受的平均冲力的大小为( )
| A. | 1100N | B. | 600N | C. | 500N | D. | 100N |