3.
为缓解星际航行中宇肮员长期处于“零重力”状态带来的不适,有人设想在航天器上加装圆柱形旋转舱,旋转舱可以绕中心轴OO′自转,横截面半径为r,如图所示.当旋转舱自转时,宇航员对桶壁产生压力,相当于给飞船内的宇航员提供了“人工重力”.若旋转舱绕中心轴OO′自转的角速度为ω时.“人工重力”中的重力加速度为g,宇航员离开轴OO′的距离为L,则( )
| A. | g=ω2$\sqrt{L}$ | B. | g=ω2L | C. | g=$\frac{{ω}^{2}}{L}$ | D. | g=$\frac{{ω}^{2}}{\sqrt{L}}$ |
2.
如图所示,三个形状不规则的石块a、b、c在水平桌面上成功地叠放在一起,则石块( )
| A. | c受到水平桌面向左的摩擦力 | B. | c对b的作用力一定竖直向上 | ||
| C. | b对a的支持力一定竖直向上 | D. | b对a的支持力一定等于a所受重力 |
1.
在“车让人“活动中,交警部门要求汽车在停车线前刹车并停车让人.如图所示,以8m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,当一老人过人行横道时车头离停车线8m.已知该车制动时最大加速度为5m/s2,下列判断正确的是( )
| A. | 若驾驶员立即刹车制动,则该汽车能保证车让人 | |
| B. | 若驾驶员立即刹车制动,则2s内车前行最短距离为8m | |
| C. | 若驾驶员反应时间为0.3s,则该汽车能保证车让人 | |
| D. | 若驾驶员反应时间为0.3s,则车前行最短距离为10m |
20.质点从静止开始做匀加速直线运动,第1s内的位移是1m,则第1s末的瞬时速度为( )
| A. | 1 m/s | B. | 0.5 m/s | C. | 2 m/s | D. | 2.5 m/s |
17.
如图所示,真空中有一均匀玻璃球,虚线CD过球心O.两束不同的单色光Ⅰ、II分别由玻璃球表面上的A、B两点折射进入玻璃球,Ⅰ从D点射出,Ⅱ从E点射出(图中未画出离开玻璃球后的出射光线),Ⅰ、Ⅱ平行于CD且三线共面,∠AOC=∠BOC=60°,则下列说法正确的是( )
| A. | 在玻璃球中,Ⅰ光传播的速度大于Ⅱ光传播的速度 | |
| B. | 玻璃球对Ⅱ光的折射率小于$\sqrt{3}$ | |
| C. | II光在E点有可能发生全反射 | |
| D. | 用Ⅰ光与II光照射同一双缝干涉装置,光屏上Ⅰ比Ⅱ的明条纹间距大 |
15.以下说法正确的是( )
0 130496 130504 130510 130514 130520 130522 130526 130532 130534 130540 130546 130550 130552 130556 130562 130564 130570 130574 130576 130580 130582 130586 130588 130590 130591 130592 130594 130595 130596 130598 130600 130604 130606 130610 130612 130616 130622 130624 130630 130634 130636 130640 130646 130652 130654 130660 130664 130666 130672 130676 130682 130690 176998
| A. | 某放射性原子核A,经一次α衰变成为B,再经一次β衰变成为C,则原子核C的中子数比A少2 | |
| B. | 氢原子从基态跃迁到激发态时,动能变小,势能变大,总能量变大 | |
| C. | 用α粒子轰击氮原子核从而发现质子的科学家是卢瑟福 | |
| D. | 金属内的每个电子可以吸收一个或一个以上的光子,当它积累的动能足够大时,就能逸出金属 |