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【题目】在现代物理学领域,某理论为原子能技术的开发提供依据,同时也是时空观念的伟大革命。该理论的提出者是

A.牛顿

B.达尔文

C.普朗克

D.爱因斯坦

【答案】C

【解析】

结合题干中“原子能技术的开发”可知,该理论涉及的是微观现象,是关于微观世界的物理学成就。根据所学可知,这是量子论。1900年普朗克提出量子假说,标志着量子论的诞生。故答案为C项。A项,根据所学可知,牛顿力学是宏观物体运动的规律,排除;B项,达尔文涉及的主要是生物学领域,与物理学无关,排除;D项,爱因斯坦利用量子论成功解释光电效应,排除。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一带电粒子沿着右图中曲线JK穿过一匀强电场,a、b、c、d为该电场的等势面,其中φabcd若不计粒子受的重力,可以确定(  )

A. 该粒子带正电

B. JK粒子的电势能减少

C. 粒子从JK运动过程中的动能减小。

D. 粒子从JK运动过程中作变加速运动。

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【题目】如图所示,有一个玻璃半球,O为球心,右侧面镀银,光源S在其水平对称轴上,从光源S发出的一束光斜村在球面上.当入射光线与对称轴的夹角为30°时,发现一部分光经过球面反射后恰好能竖直向上传播,另一部分光折射进入玻璃半球内,经过右侧镀银面的第一次反射后恰好能沿原路返回.若球面的半径为R,光在真空中的传播速度为c,求:

①玻璃的折射率;

②光折射入玻璃半球后传播到右侧镀银面所用的时间.

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【题目】(6分)如图所示为J0411多用电表示意图。其中A、B、C为三个可调节的部件。某同学在实验室中用它测量一阻值约为1~3 kΩ的电阻。他测量的操作步骤如下:

(1)调节可动部件A,使电表指针指向左边零刻度处。

(2)调节可调部件_____,使它的尖端指向________位置。

(3)将红黑表笔分别插入正负插孔中,笔尖相互接触,调节可动部件_____________,使电表指针指向________位置。

(4)将两只表笔分别与待测电阻两端相接,进行测量读数。

(5)换测另一阻值为20~25 kΩ的电阻时,应调节B,使它的尖端指向“×1 k”的位置,此时还必须重复步骤________,才能进行测量,若电表读数如上图所示,则该待测电阻的阻值是________

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【题目】一位同学在做“探究小车速度随时间变化规律”的实验时,打点计时器所用电源的频率是50Hz,在实验中得到点迹清晰的一条纸带,他把某一个点记作O , 再选依次相邻的5个点作测量点,分别标以A B C D E , 如图甲所示:

① 打点计时器每隔秒打一次点;
②如果测得C D两点相距2.70cm,D E两点相距2.90cm,则小车在打D点时的速度是m/s;
③如果某同学分别算出小车各个点的速度,然后把数据标示在v﹣t图上,如乙图所示,则由此图可求得小车的加速度a=m/s2

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【题目】关于自感现象,下列说法正确的是( )

A.感应电流一定和原电流方向相反

B.线圈中产生的自感电动势较大时,其自感系数一定较大

C.对于同一线圈,当电流变化较快时,线圈中的自感系数较大

D.对于同一线圈,当电流变化较快时,线圈中的自感电动势也较大

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【题目】某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律,物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处).从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示,打点计时器电源的频率为50Hz.

①通过分析纸带数据,可判断物块在两相邻计数点之间某时刻开始减速.
③ 计数点5对应的速度大小为m/s.(保留三位有效数字)
③物块减速运动过程中加速度的大小为a=m/s2 , 若用 来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值(填“偏大”或“偏小”).

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【题目】关于抛体运动,下列说法中正确的是(  )

A.将物体向空中抛出,物体就做抛体运动

B.物体只在重力作用下的运动就是抛体运动

C.在匀速直线飞行的飞机上跳下的伞兵,做抛体运动

D.物体有一定的初速度,仅在重力作用下的运动为抛体运动

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【题目】(14分)如图所示,带有等量异种电荷的平行金属板M、N竖直放置,M、N两板间的距离d=0.5 m。现将一质量m=1×10-2 kg、电荷量q=4×10-5 C的带电小球从两极板上方的A点以v0=4 m/s的初速度水平抛出,A点距离两板上端的高度h=0.2 m;之后小球恰好从靠近M板上端处进入两板间,沿直线运动碰到N板上的C点,该直线与曲线的末端相切。设匀强电场只存在于M、N之间,不计空气阻力,取g=10 m/s2。求:

(1)小球到达M极板上边缘B位置时速度的大小和方向;

(2)M、N两板间的电场强度的大小和方向;

(3)小球到达C点时的动能。

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