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【题目】爱因斯坦的引力理论成就表现在(  )

A. 预言和发现了冥王星和海王星

B. 水星近日点旋进存在每百年43″的附加值

C. 光线在经过大质量星体附近时会发生偏转现象

D. 天体间的引力与半径的平方成反比

【答案】BC

【解析】冥王星和海王星的轨道是根据万有引力定律和牛顿运动定律计算得出的,天体间的引力与半径的平方成反比是万有引力定律的内容,故应选BC.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】蹦床运动员在空中上、下跳动中。下列判断中正确的是(

A. 竖直上升过程中合力的冲量竖直向上,动量增加。

B. 竖直上升到最高点时,动量为零,合力不为零。

C. 竖直下降过程中,冲量竖直向下,动量逐渐增加

D. 竖直下降过程中,冲量竖直向上,冲量减少

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在xOy平面的第一象限有一匀强电场,电场的方向平行于y轴向下;在x轴和第四象限的射线OC之间有一匀强磁场,磁感应强度的大小为B,方向垂直于纸面向外。有一质量为m,带有电荷量+q微粒由电场左侧平行于x轴射入电场。微粒到达x轴上A点时,速度方向与x轴的夹角为φ,A点与原点O的距离为d.接着,微粒进入磁场,并垂直于OC飞离磁场。不计重力影响。若OC与x轴的夹角为φ,求:

  

微粒在磁场中运动速度的大小

⑵匀强电场的场强大

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【题目】如图所示,水平放置的三条光滑平行金属导轨a,b,c,相距均为d=1m,导轨ac间横跨一质量为m=1kg的金属棒MN,棒与导轨始终良好接触.棒的总电阻r=2Ω,导轨的电阻忽略不计.在导轨bc间接一电阻为R=2Ω的灯泡,导轨ac间接一理想电压表.整个装置放在磁感应强度B=2T匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.现对棒MN施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始运动,已知施加的水平外力功率恒定,经过t=1s时间棒达到稳定时速度3m/s.试求:

(1)金属棒达到稳定时施加水平恒力F为多大?水平外力F的功率为多少?

(2)金属棒达到稳定时电压表的读数为多少?

(3)此过程中灯泡产生的热量是多少?

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【题目】如图,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直。在电磁场区域中,有一个光滑绝缘圆环,还上套有一个带正电的小球。O点为圆环的圆心,abc为圆环上的三个点,a点为最高点,c点为最低点,bd沿水平方向。已知小球所受电场力与重力大小相等。现将小球从环的顶端a点由静止释放,下列判断正确的是(

A. 当小球运动到c点时,洛伦兹力最大

B. 小球恰好运动一周后回到a

C. 小球从a点运动到b点,重力势能减小,电势能减小

D. 小球从b点运动到c点,电势能增大,动能增大

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【题目】牛顿力学及牛顿的工作方法成为近代自然科学的经典,它实现了人类认识自然界的第一次综合.你知道牛顿伟大贡献的精髓在哪里吗?

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【题目】一定质量的气体经历一系列状态变化,其p-1/V图线如图所示,变化顺序由ab→cda,图中ab线段延长线过坐标原点,cd线段与p轴垂直,da线段与1/V轴垂直。气体在此状态变化过程中( )

A. a→b,压强减小、温度不变、体积增大

B. b→c,压强增大、温度降低、体积减小

C. c→d,压强不变、温度升高、体积减小

D. d→a,压强减小、温度升高、体积不变

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【题目】某人坐在甲船上看到乙船在运动,则在河岸边观察,可能的结果是(  )

A. 甲船不动,乙船运动

B. 甲船运动,乙船不动

C. 甲船不动,乙船不动

D. 甲船运动,乙船运动

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【题目】某位科学家阐明的基本定律成为所有力学的基本出发点。他还用万有引力解释了潮汐现象,他的理论还导致了后来一系列天文学的新发现。该科学家是

A. 托勒密 B. 哥白尼 C. 爱因斯坦 D. 牛顿

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