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2018年12月30日8时,嫦娥四号探测器由距月面高度约的环月轨道I,成功实施降...

201812308时,嫦娥四号探测器由距月面高度约的环月轨道I,成功实施降轨控制,进入近月点高度约、远月点高度约的着陆轨道201913日早,嫦娥四号探测器调整速度方向,由距离月面处开始实施动力下降,速度从相对月球,至距月面100m处减到零(相对于月球静止),并做一次悬停,对障碍物和坡度进行识别,再缓速垂直下降.1026分,在反推发动机和着陆缓冲机的作用下,嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面的预选着陆区.探测器的质量约为,地球质量约为月球的81倍.地球半径约为月球的37倍,地球表面的重力加速度约为,下列说法正确的是(   

A. 探测器由环月轨道降至着陆轨道的过程中,机械能守恒

B. 沿轨道I运行至P点的加速度小于沿轨道运行至P点的加速度

C. 若动力下降过程可看做竖直向下的匀减速直线运动,则加速度大小约为

D. 最后100m缓慢垂直下降,探测器受到的反冲作用力约为

 

C 【解析】 A项:探测器由环月轨道降至着陆轨道的过程中,由于受到了反冲作用力,且反冲作用力对探测器做负功,探测器机械能减小,故A错误; B项:在P点的加速度都是由万有引力产生,在同一点万有引力产生的加速度相同,与在哪条轨道无关,故B错误; C项:若动力下降过程做匀减速直线运动,初速度1.7km/s,末速度为零,位移为x=15km-0.1km=14.9km,根据速度位移公式,有: 代入数据解得:,故C正确; D项:根据星表面重力与万有引力相等有表面重力加速度 ,根据月球与地球质量和半径关系可知,月球表面重力加速度小于地球表面重力加速度,故最后100m的缓速垂直下降过程近似平衡,故探测器受到的反冲作用力与重力平衡,为: ,故D错误。  
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教学用发电机能够产生正弦式交变电流.利用该发电机(内阻可忽略)通过理想变压器向定值电阻R0供电,电路如图甲所示,所产生的交变电压随时间变化规律如乙图所示,C是耐压值为的电容器,R是滑动变阻器,所有电表均为理想电表.则(   

A. 副线圈输出的电流频率为

B. 各电表的示数均为瞬时值

C. 若原副线圈的匝数比为,则电容器不会被击穿

D. 滑动变阻器滑片P向下移动时,电流表的示数均增大

 

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(ⅰ)不计阻力,若将物体从隧道口静止释放,试证明物体在地心隧道中的运动为简谐运动;

(ⅱ) 理论表明:做简谐运动的物体的周期T=2π,其中,m为振子的质量,物体的回复力为F=kx。求物体从隧道一端静止释放后到达另一端需要的时间t (地球半径R = 6400km,地球表面的重力加速为g = 10m/ s2 )。

 

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A. 在水中,a光的波长比 b光小

B. 水对a光的折射率比 b光小

C. 在水中,a光的传播速度比b光大

D. 复色光圆形区域的面积为

E. 用同一装置做双缝干涉实验, a光的干涉条纹比 b光窄

 

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如图所示,导热性能良好的玻璃容器由三支横截面积相同的玻璃管构成,将其竖直放置,左、右两管的上端等高,管内装有水银。左管上端封闭,内有气体,右管上端开口与大气相通。下管中水银的下方用活塞顶住,三支玻璃管用不计体积的细管相连。开始时,左管中气柱长L1= 18cm ,右管中气柱长L2=18cm,下管中的水银柱长L3=25cm ,整个装置处于平衡状态。现将活塞缓慢上推,直到下管中的水银全部顶到上面的管中。(已知大气压强P075cmHg )

(ⅰ)请判断水银是否从右管溢出?

(ⅱ)求此时左管中气柱的长度L1

 

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