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【題目】打破了經典物理學的絕對時空觀,成為近代物理學一次偉大革命的成就是

A.相對論的提出B.自由落體定律的提出

C.量子論的提出D.萬有引力定律的提出

【答案】A

【解析】

據所學知識可知,彌補牛頓經典力學體系的局限性,成為近代物理學一次偉大革命的成就是愛因斯坦相對論的提出,故A選項正確;自由落體定律是伽利略提出,故B選項錯誤;量子論由普朗克提出,故C選項錯誤;萬有引力由牛頓提出,故D選項錯誤。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】美國宇宙學家保羅·戴維斯曾說:生命由原子造就,而原子是按照量子機制行事的。”“生命已經存在很長時間了,有充足的時間來學習一些量子的把戲,如果這樣做能夠賦予它優勢的話。從中可知,其認為( )

A.生命進化是量子把戲的結果

B.量子機制賦予了生命進化的優勢

C.生命進化經歷了一個復雜的歷程

D.量子理論可能適用于生命科學研究

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】1665年,牛頓通過棱鏡發現了白光的光譜,但僅僅過了幾十年,慕尼黑的弗勞恩霍菲爾就發現不同光源的光譜是不同的,進而引導人們去研究元素及更細微的物質構成。這些發現

A.成為了經典力學體系形成的標志B.印證了經典力學的普適性

C.為現代物理學的發展奠定了基礎D.使相對論和量子論相結合

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】歐姆最早是用小磁針測量電流的,他的具體做法是將一個小磁針處于水平靜止狀態,在其上方平行于小磁針放置一通電長直導線,已知導線外某磁感應強度與電流成正比,當導線中通有電流時,小磁針會發生偏轉,通過小磁針偏轉的角度可測量導線中電流.小磁針轉動平面的俯視圖如圖所示.關于這種測量電流的方法,下列敘述正確的是(  )

A.導線中電流的大小與小磁針轉過的角度成正比
B.通電后小磁針靜止時N極所指的方向是電流產生磁場的方向
C.若將導線垂直于小磁針放置,則不能完成測量
D.這種方法只能測量電流的大小,不能測量電流的方向

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【題目】三個α粒子結合成一個 C,已知碳原子質量為12.0000U,氦原子質量為4.0026U.
(1)寫出核反應方程;
(2)質量虧損為多少;
(3)這個核反應放出了多少Mev的能量?(1U相當于931Mev)

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【題目】如圖所示,足夠長的水平U形光滑金屬導軌,寬度為L=1m,導軌電阻忽略不計,定值電阻R=0.4Ω.所在空間均存在磁感應強度B=0.5T,方向垂直導軌向上的勻強磁場.質量m=0.2kg,電阻r=0.1Ω的金屬棒ab垂直置于導軌上,現用水平向右垂直于金屬棒、大小為F=2N的恒力拉動ab棒由靜止開始向右運動.求金屬棒:

(1)勻速運動時的速度大。
(2)速度達到v1=2m/s時,其加速度大小.

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【題目】如圖所示,A、B兩物塊置于繞豎直軸勻速轉動的水平圓盤上,兩物塊始終相對圓盤靜止,已知兩物塊的質量mA<mB , 運動半徑rA>rB , 則下列關系一定正確的是( )

A.角速度ωA<ωB
B.線速度vA<vB
C.向心加速度aA>aB
D.向心力FA>FB

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】取一根長2.5m 左右的細線,5個墊圈和一個金屬盤.在線的一端系上第一個墊圈,隔15cm再系一個,以后每兩個墊圈之間的距離分別為45cm、75cm、105cm,如圖所示,站在椅子上,向上提起線的另一端,讓線自由垂下,且第一個墊圈緊靠放在地面上的金屬盤內.松手后開始計時,若不計空氣阻力,則第2、3、4、5各墊圈( )

A.落到盤上的聲音時間間隔越來越大
B.落到盤上的聲音時間間隔相等
C.依次落到盤上的時間關系為1:( ﹣1):( ):(2﹣
D.依次落到盤上的速率關系為1:3:5:7

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,水平桌面上固定有一U形金屬導軌MNPQ , 處在與它垂直的勻強磁場中.有一導體棒ab在導軌上向右勻速運動,導體棒與導軌始終接觸良好,經過0.2s,從“1”位置運動到“2”位置.在這個過程中,穿過由導軌和導體棒組成的閉合回路的磁通量從0.2Wb增加到0.6Wb.求:
①這段時間內通過回路的磁通量的變化量△φ=;
②這段時間內回路中的感應電動勢E=
③若U形金屬導軌電阻不計,導體棒的電阻R=5Ω,在5s時間內導體棒產生的熱量為4J,則這段時間內回路中的感應電流為。

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