【題目】我國航天事業(yè)持續(xù)飛速發(fā)展,20191月,嫦娥四號飛船在太陽系最大的撞擊坑內(nèi)靠近月球南極的地點著陸月球背面。假設有一種宇宙飛船利用離子噴氣發(fā)動機加速起飛,發(fā)動機加速電壓,噴出二價氧離子,離子束電流為,那么下列結論正確的是(元電荷,氧離子質(zhì)量,飛船質(zhì)量)()

A. 噴出的每個氧離子的動量

B. 飛船所受到的推力為

C. 飛船的加速度為

D. 推力做功的功率為

【答案】B

【解析】

A、對于每個氧離子,在加速電壓U的作用下加速,有:,,解得:,故A錯誤;

B、設時間內(nèi)有n個離子被噴出,根據(jù)電流的定義式:,對于單個離子,由動量定理得:,若有n個離子被噴出,則有,聯(lián)立以上各式可得:,由牛頓第三定律:,故B正確;

C、對飛船,由牛頓第二定律得:,故C錯誤;

D、功率的單位與不同,故D錯誤。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在直角三角形所在的平面內(nèi)存在勻強電場,其中A點電勢為0,B點電勢為3V,C點電勢為6V.己知∠ACB=30°,AB邊長為m,DAC的中點.,將一點電荷放在D點,且點電荷在C點產(chǎn)生的場強為1.5N/C,則放入點電荷后,B點場強為( )

A. 2.5N/C B. 3.5N/C C. 2N/C D. N/C

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【題目】軌道康復者垃圾衛(wèi)星的救星,被稱為太空110”,它可在太空中給垃圾衛(wèi)星補充能源,延長衛(wèi)星的使用壽命,假設軌道康復者的軌道半徑為地球同步衛(wèi)星軌道半徑的五分之一,其運動方向與地球自轉方向一致,軌道平面與地球赤道平面重合,下列說法正確的是( )

A.軌道康復者的速度是地球同步衛(wèi)星速度的

B.軌道康復者的速度大于地球的第一宇宙速度

C.站在赤道上的人的角速度大于軌道康復者的角速度

D.軌道康復者可在高軌道上加速,以實現(xiàn)對低軌道上衛(wèi)星的拯救

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在圖示電路中,理想變壓器的原、副線圈匝數(shù)比為21,電阻R1、R2R3、R4的阻值均為。已知通過R4的電流i4=2sin100πtA,下列說法正確的是(  )

A.a、b兩端電壓的頻率可能為100Hz

B.ab兩端電壓的有效值為56V

C.a、b兩端電壓保持不變,儀減小R2的阻值,則R1消耗的電功率減小

D.a、b兩端電壓保持不變,儀減小R1的阻值,則R2兩端電壓增大

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【題目】下列關于原子物理知識的敘述正確的是( 。

A.衰變的實質(zhì)是核內(nèi)的中子轉化為一個質(zhì)子和一個電子

B.結合能越大,原子核內(nèi)核子結合得越牢固,原子核越穩(wěn)定

C.兩個輕核結合成一個中等質(zhì)量的核,核子數(shù)不變質(zhì)量不虧損

D.對于一個特定的氡原子,知道了半衰期,就能準確的預言它在何時衰變

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【題目】為了測量木塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ,某小組使用DIS位移傳感器設計了如圖甲所示實驗裝置,讓木塊從傾斜木板上一點A由靜止釋放,位移傳感器可以測出木塊到傳感器的距離.位移傳感器連接計算機,描繪出滑塊相對傳感器的距離x隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示.

(1)根據(jù)上述圖線,計算0.4 s時木塊的速度大小v______ m/s,木塊加速度a______ m/s2(結果均保留2位有效數(shù)字).

(2)在計算出加速度a后,為了測定動摩擦因數(shù)μ,還需要測量斜面的傾角θ(已知當?shù)氐闹亓铀俣?/span>g),那么得出μ的表達式是μ____________.(用a,θ,g表示)

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【題目】如圖所示,、、為勻強電場中的三點,、連線的中點。一個電荷量為 的負電荷,在點受到的電場力為,從點移動到點過程中電勢能減小,下列說法正確的是( 。

A.勻強電場的電場強度大小為

B.、、三點中,點的電勢最高

C.該電荷從點移動到點過程中電場力做負功

D.該電荷從點移動到點過程中電勢能增加

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【題目】電磁炮是利用電磁發(fā)射技術制成的一種先進的殺傷武器。下圖是電磁炮的原理示意圖,與電源的正、負極相連的水平平行金屬軌道位于勻強磁場中,磁場方向垂直軌道所在平面向上,通電的導體滑塊將在磁場中向右加速,下列說法正確的是( 。

A.a為電源正極

B.僅增大電源電動勢滑塊出射速度變大

C.僅將磁場反向,導體滑塊仍向右加速

D.僅減小彈體質(zhì)量,其速度變化率增大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示為回旋加速器的結構示意圖,勻強磁場的方向垂直于半圓型且中空的金屬盒D1D2,磁感應強度為B,金屬盒的半徑為R,兩盒之間有一狹縫,其間距為d,且Rd,兩盒間電壓為U。A處的粒子源可釋放初速度不計的帶電粒子,粒子在兩盒之間被加速后進入D1盒中,經(jīng)半個圓周之后再次到達兩盒間的狹縫。通過電源正負極的交替變化,可使帶電粒子經(jīng)兩盒間電場多次加速后獲得足夠高的能量。已知帶電粒子的質(zhì)量為m、電荷量為+q。

(1)不考慮加速過程中的相對論效應和重力的影響。

①求粒子可獲得的最大動能Ekm;

②若粒子第1次進入D1盒在其中的軌道半徑為r1,粒子第2次進入D1盒在其中的軌道半徑為r2,求r1r2之比;

③求粒子在電場中加速的總時間t1與粒子在D形盒中回旋的總時間t2的比值,并由此計算粒子在回旋加速器中運動的時間時,t1t2哪個可以忽略?(假設粒子在電場中的加速次數(shù)等于在磁場中回旋半周的次數(shù));

(2)實驗發(fā)現(xiàn):通過該回旋加速器加速的帶電粒子能量達到25~30MeV后,就很難再加速了。這是由于速度足夠大時,相對論效應開始顯現(xiàn),粒子的質(zhì)量隨著速度的增加而增大。結合這一現(xiàn)象,分析在粒子獲得較高能量后,為何加速器不能繼續(xù)使粒子加速了。

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