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【题目】爱因斯坦在阐述其理论发现时,形象地说:“一只盲目的甲虫在弯曲的树枝表面爬动,它没有注意到自己爬过的轨迹其实是弯曲的,而我很幸运地注意到了。”这里“注意到了”的内涵是指

A. 经典力学在低速领域的局限

B. 提出了光电效应理论

C. 揭示了空间的本质属性

D. 推翻了自由落体定律

【答案】C

【解析】

从材料中可以看出,爱因斯坦用简单的图像描述了引力使得时空弯曲,揭示了空间的本质属性,故C项正确;材料中反映的是相对论,没有体现出经典力学的局限性和自由落体理论,故AD项排除;B是量子理论,故排除。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一理想变压器的原线圈接有电压为U的交流电,副线圈接有电阻R1、光敏电阻R2(阻值随光照增强而减小),开关K开始时处于闭合状态,下列说法正确的是

A. 当光照变弱时,变压器的输入功率增加

B. 当滑动触头P向下滑动时,电阻R1消耗的功率增加

C. 当开关K由闭合到断开,原线圈中电流变大

D. U增大时,副线圈中电流变小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】以下计时数据,指时间间隔的是(   )

A. 小球在第3秒运动了3

B. 小球在第3秒末到达了A

C. 列车从18:00出发,在18:55到达下一站

D. “十一”国庆假期结束后,要求高三学生十月七号下午17:00进班点名

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】为了安全汽车必须要具有良好的刹车性能.为了检测某汽车的刹车性能,某驾驶员让该汽车以v1108 km/h的速度行驶驾驶员接到刹车指令后车继续行驶x1133.50 m停止;让车以v254 km/h的速度行驶驾驶员接到刹车指令后车继续行驶x238.625 m 停止.假设两种情况下汽车轮胎与路面间的动摩擦因数相同驾驶员和汽车系统在两种情况下的反应时间相同试计算驾驶员和汽车系统的反应时间和汽车轮胎与路面间的动摩擦因数(g10 m/s2结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在天花板上的O点系一根细绳,细绳的下端系一小球.将小球拉至细绳处于水平的位置,由静止释放小球,小球从位置A开始沿圆弧下落到悬点的正下方的B点的运动过程中,下面说法正确的是(  )

A. 小球受到的向心力在逐渐变大

B. 重力对小球做功的平均功率为零

C. 重力对小球做功的瞬时功率先增大后减小

D. 由于细线的拉力方向始终与小球的速度方向垂直,所以拉力对小球做的功为零

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【题目】某同学利用下图装置来做验证机械能守恒定律实验

(1)现有器材:打点计时器、学生电源、铁架台(包括铁夹)、纸带、附夹子的重锤、刻度尺、秒表、导线若干和开关,其中此实验不需要使用的器材是__________.

(2)打点计时器使用_________电源(填“交流”,“直流”).

(3)使用打点计时器方法正确的是_________.

A.同时接通打点计时器的电源和释放重物

B.先接通打点计时器的电源再释放重物

C.先释放重物再接通打点计时器的电源

(4)若实验中所用重锤的质量m=0.3kg,打点计时器所用电源的频率为50Hz,正确操作得到的纸带如图乙所示,O点对应重锤开始下落的时刻,另选连续的三个计时点ABC作为测量的点,图中的数据分别为计数点ABC到起始点O的距离,取重力加速度g=9.8m/s2,则打点计时器在打B点时,重锤的速度大小是_______m/s,从初始位置O到打下计数点B的过程中,重锤的重力势能的减少量为____________J(结果都保留两位有效数字)

(5)在数据处理中,该同学发现物体重力势能的减少量ΔEp总是_________(选填“大于”“等于”或“小于”)物体动能的增加量ΔEk,主要原因是 _________(填选项前的字母)

A.选用的重锤质量过大

B.没用天平称重物质量

C.空气对重锤的阻力和打点计时器对纸带的阻力

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【题目】一列简谐横波沿x轴传播,波长为1.2 m,振幅为A.当坐标为x0处质元的位移为-A且向y轴负方向运动时,坐标为x0.4 m处质元的位移为A.当坐标为x0.2 m处的质元位于平衡位置且向y轴正方向运动时,x0.4 m处质元的位移和运动方向分别为(  )

A. A、沿y轴正方向 B. A、沿y轴负方向

C. A、沿y轴正方向 D. A、沿y轴负方向

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【题目】关于惯性,下列说法正确的是

A. 物体速度越大,惯性越大

B. 物体质量越大,惯性越大

C. 只有静止的物体才有惯性

D. 只有做匀速直线运动的物体才有惯性

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【题目】一振动周期为T、位于x=0处的波源从平衡位置开始沿y轴正方向做简谐运动,该波源产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为v,关于在x=5vT/2处的质点P,下列说法正确的是( )

A. 质点P振动周期为T,振动速度的最大值为v

B. 若某时刻质点P振动的速度方向沿y轴负方向,则该时刻波源处质点振动的速度方向沿y轴正方向

C. 质点P开始振动的方向沿y轴正方向

D. 当P已经开始振动后,若某时刻波源在波峰,则质点P一定在波谷

E. 若某时刻波源在波谷,则质点P也一定在波谷

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