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15.2014年10月28日携带美国“天鹅座”宇宙飞船的“安塔瑞斯”号运载火箭在弗吉尼亚州瓦勒普斯岛发射升空时爆炸,爆炸燃起巨大火球,运载火箭没有载人.下面对于该火箭的描述正确的是( )| A. | 火箭发射的初速度大于7.9km/s | |
| B. | 火箭上升过程中处于超重状态 | |
| C. | 忽略空气阻力,则火箭碎片落地时速度大小相等 | |
| D. | 在爆炸的极短时间内,系统动量守恒 |
分析 明确火箭的发射速度,根据加速度确定是否超重;根据动量守恒的条件明确动量是否守恒.
解答 解:A、火箭发射时的最小速度为7.9km/s;故A正确;
B、在火箭上升过程中,具有向上的加速度,故处于超重状态;故B正确;
C、由于在爆炸过程中,碎片的速度大小及方向均不相同;故落地时的速度大小不一定相同;故C错误;
D、在爆炸过程中由于内力远大于外力;故可以认为动量守恒;故D正确;
故选:ABD.
点评 本题考查了动量守恒、超重和失重以及航天知识,要注意正确掌握题意,根据相应物理规律求解.
练习册系列答案
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8.
沿x轴负方向传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,M为介质中的一个质点,该波的传播速度为10m/s,则t=0.1s时( )
| A. | 质点M对平衡位置的位移为负值 | |
| B. | 质点M的加速度方向与速度方向相同 | |
| C. | 质点M的加速度方向为负 | |
| D. | 质点M的速度方向为正 |
9.
一束白光从顶角为θ的一边以较大的入射角i射入并通过三棱镜后,在屏P上可得到彩色光带,如图所示,在入射角i逐渐减小到零的过程中,假如屏上的彩色光带先后全部消失,则( )
| A. | 红光最先消失,紫光最后消失 | B. | 紫光最先消失,红光最后消失 | ||
| C. | 紫光最先消失,黄光最后消失 | D. | 红光最先消失,黄光最后消失 |
3.
如图所示,五根平行的长直导体棒分别过竖直平面内的正方形的四个顶点和中心,并和该正方形平面垂直,各导体棒中均通有大小相等的电流,方向如图所示,则中心处的导体棒受到其余四根导体棒的磁场力的合力方向是( )
| A. | 竖直向上 | B. | 竖直向下 | C. | 水平向左 | D. | 水平向右 |
10.一群氢原子处于同一较高的激发态,它们向较低激发态或基态跃迁的过程中( )
| A. | 可能吸收一系列频率不同的光子,形成光谱中的若干条暗线 | |
| B. | 可能发出一系列频率不同的光子,形成光谱中的若干条亮线 | |
| C. | 只吸收频率一定的光子,形成光谱中的一条暗线 | |
| D. | 只发出频率一定的光子,形成光谱中的一条亮线 |
20.
甲、乙两颗圆球形行星半径相同,质量分别为M和2M,若不考虑行星自转的影响,下述判断正确的是( )
| A. | 质量相同的物体在甲、乙行星表面所受万有引力大小相等 | |
| B. | 发射相同的卫星,在甲行星上需要更大推力的运载火箭 | |
| C. | 两颗行星表面的重力加速度:g′甲=$\frac{1}{2}$g′乙 | |
| D. | 两颗行星的卫星的最大环绕速度:v甲>v乙 |
7.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,R1=20?,R2=30?,C为电容器.已知通过R1的正弦交流电如图乙所示,则( )

| A. | 交流电的频率为0.02 Hz | B. | 原线圈输入电压的最大值为200$\sqrt{2}$V | ||
| C. | 通过R3的电流始终为零 | D. | 电阻R2的电功率约为6.67 W |
4.以下有关近代物理内容的若干叙述,正确的是( )
| A. | 紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大 | |
| B. | 有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期 | |
| C. | 氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大 | |
| D. | 天然放射现象说明原子核内部是有结构的 | |
| E. | 重核的裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能 |