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【题目】打破了经典物理学的绝对时空观,成为近代物理学一次伟大革命的成就是

A.相对论的提出B.自由落体定律的提出

C.量子论的提出D.万有引力定律的提出

【答案】A

【解析】

据所学知识可知,弥补牛顿经典力学体系的局限性,成为近代物理学一次伟大革命的成就是爱因斯坦相对论的提出,故A选项正确;自由落体定律是伽利略提出,故B选项错误;量子论由普朗克提出,故C选项错误;万有引力由牛顿提出,故D选项错误。

练习册系列答案
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【题目】美国宇宙学家保罗·戴维斯曾说:生命由原子造就,而原子是按照量子机制行事的。”“生命已经存在很长时间了,有充足的时间来学习一些量子的把戏,如果这样做能够赋予它优势的话。从中可知,其认为( )

A.生命进化是量子把戏的结果

B.量子机制赋予了生命进化的优势

C.生命进化经历了一个复杂的历程

D.量子理论可能适用于生命科学研究

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【题目】1665年,牛顿通过棱镜发现了白光的光谱,但仅仅过了几十年,慕尼黑的弗劳恩霍菲尔就发现不同光源的光谱是不同的,进而引导人们去研究元素及更细微的物质构成。这些发现

A.成为了经典力学体系形成的标志B.印证了经典力学的普适性

C.为现代物理学的发展奠定了基础D.使相对论和量子论相结合

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【题目】欧姆最早是用小磁针测量电流的,他的具体做法是将一个小磁针处于水平静止状态,在其上方平行于小磁针放置一通电长直导线,已知导线外某磁感应强度与电流成正比,当导线中通有电流时,小磁针会发生偏转,通过小磁针偏转的角度可测量导线中电流.小磁针转动平面的俯视图如图所示.关于这种测量电流的方法,下列叙述正确的是(  )

A.导线中电流的大小与小磁针转过的角度成正比
B.通电后小磁针静止时N极所指的方向是电流产生磁场的方向
C.若将导线垂直于小磁针放置,则不能完成测量
D.这种方法只能测量电流的大小,不能测量电流的方向

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【题目】三个α粒子结合成一个 C,已知碳原子质量为12.0000U,氦原子质量为4.0026U.
(1)写出核反应方程;
(2)质量亏损为多少;
(3)这个核反应放出了多少Mev的能量?(1U相当于931Mev)

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【题目】如图所示,足够长的水平U形光滑金属导轨,宽度为L=1m,导轨电阻忽略不计,定值电阻R=0.4Ω.所在空间均存在磁感应强度B=0.5T,方向垂直导轨向上的匀强磁场.质量m=0.2kg,电阻r=0.1Ω的金属棒ab垂直置于导轨上,现用水平向右垂直于金属棒、大小为F=2N的恒力拉动ab棒由静止开始向右运动.求金属棒:

(1)匀速运动时的速度大小;
(2)速度达到v1=2m/s时,其加速度大小.

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【题目】如图所示,A、B两物块置于绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上,两物块始终相对圆盘静止,已知两物块的质量mA<mB , 运动半径rA>rB , 则下列关系一定正确的是( )

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

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【题目】取一根长2.5m 左右的细线,5个垫圈和一个金属盘.在线的一端系上第一个垫圈,隔15cm再系一个,以后每两个垫圈之间的距离分别为45cm、75cm、105cm,如图所示,站在椅子上,向上提起线的另一端,让线自由垂下,且第一个垫圈紧靠放在地面上的金属盘内.松手后开始计时,若不计空气阻力,则第2、3、4、5各垫圈( )

A.落到盘上的声音时间间隔越来越大
B.落到盘上的声音时间间隔相等
C.依次落到盘上的时间关系为1:( ﹣1):( ):(2﹣
D.依次落到盘上的速率关系为1:3:5:7

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【题目】如图所示,水平桌面上固定有一U形金属导轨MNPQ , 处在与它垂直的匀强磁场中.有一导体棒ab在导轨上向右匀速运动,导体棒与导轨始终接触良好,经过0.2s,从“1”位置运动到“2”位置.在这个过程中,穿过由导轨和导体棒组成的闭合回路的磁通量从0.2Wb增加到0.6Wb.求:
①这段时间内通过回路的磁通量的变化量△φ=
②这段时间内回路中的感应电动势E=
③若U形金属导轨电阻不计,导体棒的电阻R=5Ω,在5s时间内导体棒产生的热量为4J,则这段时间内回路中的感应电流为

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