A. | 飛船升空的階段 | |
B. | 飛船在橢圓軌道上繞地球運(yùn)行的階段 | |
C. | 進(jìn)入大氣層并運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后,降落傘張開,返回艙下降 | |
D. | 在太空中返回艙與軌道艙分離,然后在大氣層以外向著地球做無動(dòng)力飛行 |
分析 只有重力(或萬有引力)或彈力做功,物體的機(jī)械能才守恒,由此可判定返回艙的機(jī)械能是否守恒.
解答 解:只有重力(萬有引力)或只有彈力做功時(shí),機(jī)械能守恒.
A、飛船升空階段發(fā)動(dòng)機(jī)做功,飛船的機(jī)械能增加,故A錯(cuò)誤.
B、飛船在橢圓軌道上繞地球運(yùn)行的階段,只有萬有引力做功,機(jī)械能守恒,故B正確.
C、進(jìn)入大氣層并運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后,降落傘張開,返回艙下降過程中,要克服空氣阻力做功,機(jī)械能減小,故C錯(cuò)誤.
D、在太空中返回艙與軌道艙分離后,在大氣層以外向著地球做無動(dòng)力飛行過程中只有重力(萬有引力)做功,機(jī)械能守恒,故D正確.
故選:BD
點(diǎn)評 本題重點(diǎn)掌握機(jī)械能守恒條件:只有重力(或萬有引力)或彈力做功,物體機(jī)械能守恒.其他力做正功機(jī)械能增加,其他力做負(fù)功機(jī)械能減。
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 機(jī)械能守恒時(shí),物體一定只受重力和彈力作用 | |
B. | 物體處于平衡狀態(tài)時(shí),機(jī)械能必守恒 | |
C. | 一個(gè)系統(tǒng)所受合外力為零時(shí),系統(tǒng)機(jī)械能守恒 | |
D. | 物體所受的外力不等于零,其機(jī)械能也可以守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 逸出功隨入射光的頻率增大而增大 | |
B. | 飽和光電流隨入射光的頻率增大而增大 | |
C. | 用不可見光照射金屬一定比用可見光照射同種金屬產(chǎn)生的光電子的最大初動(dòng)能要大 | |
D. | 遏止電壓隨入射光的頻率增大而增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓提出萬有引力定律并測出引力常量G | |
B. | 伽利略提出了“日心說” | |
C. | 哥白尼測定了引力常量 | |
D. | 開普勒發(fā)現(xiàn)了行星運(yùn)動(dòng)三大定律 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 分子已占據(jù)了整個(gè)空間,分子間沒有空隙 | |
B. | 分子間的空隙太小,分子間只有斥力 | |
C. | 壓縮時(shí),分子斥力大于分子引力 | |
D. | 分子都被固定在平衡位置不動(dòng) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球在圓周最高點(diǎn)時(shí)所受的向心力一定為重力 | |
B. | 對過最高點(diǎn)的兩次不同速率所對應(yīng)的輕桿彈力可能大小相等 | |
C. | 若小球剛好能在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng),則其在最高點(diǎn)的速率為$\sqrt{gL}$ | |
D. | 小球過最低點(diǎn)時(shí)輕桿的拉力不一定大于小球重力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{9}{2}$J | B. | $\frac{9}{4}$J | C. | $\frac{27}{8}$J | D. | $\frac{35}{12}$J |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | M屏上的彩色光帶最上邊的是紫光 | |
B. | 在入射角i逐漸減小的過程中M上最先消失的是紫光 | |
C. | 在入射角i逐漸減小到零的過程中,最后仍能射到M屏上的光的頻率是最高的 | |
D. | 若把三棱鏡換成如圖所示的平行玻璃磚,則入射角i逐漸增大的過程中在光屏上最先消失的也是紫光 |
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