题目内容
3.| A. | 5m/s | B. | 3m/s | C. | 5m/s | D. | $\sqrt{41}$m/s |
分析 将跳伞员的运动分解为竖直方向和水平方向,水平方向上的运动不影响竖直方向上的分运动,根据速度的合成,结合跳伞员着地的速度大小和方向,求出风速大小.
解答 解:跳伞运动员以4m/s的速度沿竖直方向匀速下降,最终运动员以5m/s的速度匀速运动,根据平行四边形定则,得:
$v=\sqrt{v_1^2+v_2^2}$
那么${v_2}=\sqrt{{v^2}-v_1^2}=\sqrt{{5^2}-{4^2}}m/s=3m/s$.
故B正确,ACD错误.
故选:B.
点评 解决本题的关键知道分运动具有独立性,互不干扰,知道速度的合成遵循平行四边形定则.
练习册系列答案
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7.下列说法中,有关物理学和生活、科技的关系,不正确的是( )
| A. | 过量的电磁波辐射对人体有害,为了安全人们应该离电磁波发射装置一定的距离 | |
| B. | 电磁炉的工作原理是,接通电源后,利用线圈中的电磁波产生的能量加热食物 | |
| C. | 磁带式录音机放音时的原理是电磁感应,录音时利用的是电流的磁效应 | |
| D. | 运输电流表时,将其正负接线柱短接,是利用电磁阻尼的作用来保护电流表的 |
11.月球土壤里大量存在着一种叫做“氦3(${\;}_{2}^{3}$He)”的化学元素,是核聚变重要原料之一.科学家初步估计月球上至少有100万吨“氦3”,如果相关技术开发成功,将可为地球带来取之不尽的能源.关于“氦3”与氘核(${\;}_{1}^{2}$H)聚变生成氦4(${\;}_{2}^{4}$He),下列说法中正确的是( )
| A. | 该核反应方程式为${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{1}^{1}$H | |
| B. | 核反应生成物的质量将大于参加反应物质的质量 | |
| C. | 该核反应出现质量亏损,释放能量 | |
| D. | 因为“氮3”比“氦4”的比结合能小,所以“氮3”比“氦4”稳定 | |
| E. | 该核反应需要一定条件才能发生,如高温、高压 |
18.
如图所示的正方形线框abcd边长为L,每边电阻均为r,磁感应强度为B的匀强磁场中绕cd轴以角速度ω匀速转动,c、d两点与一阻值为r的电阻相连,各表均可视为理想表,导线电阻不计,则下列说法中正确的是( )
| A. | 线框abcd产生的电流为交变电流 | |
| B. | 当S断开时,电压表的示数为零 | |
| C. | 当S断开时,电压表的示数为$\frac{\sqrt{2}}{8}$BωL2 | |
| D. | 当闭合时,电流表的示数为$\frac{\sqrt{2}Bω{L}^{2}}{14r}$ |
8.很多科学家对电学的研究作出了巨大的贡献,下列说法正确的是( )
| A. | 奥斯特揭示了磁铁的磁场和电流的磁场都是由电荷的运动产生的 | |
| B. | 洛伦兹发现载流导体能使小磁针针偏转,这种作用称为电流的磁效应 | |
| C. | 法拉笫最早发现了电磁感应现象 | |
| D. | 安培首先发现了通电导线的周围存在磁场 |
15.
如图甲所示,边长L=0.4m的正方形线框总电阻R=1Ω(在图中用等效电阻画出),方向垂直纸面向外的磁场充满整个线框平面.磁场的磁感应强度随时间变化的情况如图乙所示,则下列说法中正确的是( )
| A. | 回路中电流方向沿逆时针方向 | |
| B. | 线框所受安培力逐渐减小 | |
| C. | 5s末回路中的电动势为0.08V | |
| D. | 0-6s内回路中产生的电热为3.84×10-2J |
12.某同学将一枚大头针从一边长为6cm的正方形不透光的轻质薄板正中心垂直于板插入,制作成了一个测定液体折射率的简单装置.他将该装置放在某种液体液面上,调整大头针插入深度,当插入液体中深度为4cm时,恰好无论从液面上方任何方向都看不到液体中的大头针,则该液体的折射率为( )
| A. | $\frac{5}{3}$ | B. | $\frac{4}{3}$ | C. | $\frac{5}{4}$ | D. | $\frac{3}{4}$ |
13.下列说法正确的是( )
| A. | 红光干涉条纹的特点是明暗相间等间距分布,红光衍射条纹的特点是中间条纹亮而宽、两侧条纹窄而暗 | |
| B. | 单摆的摆动属简谐振动,摆球的质量越大周期越长 | |
| C. | 光导纤维、自行车尾灯、交通警察夜间工作服都是光的全反射在生产生活中的应用 | |
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| F. | LC振荡电路中磁场能向电场能转换的过程是放电过程 |