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以下说法正确的是()

    A. 经典力学理论普遍适用,大到天体,小到微观粒子均适用

    B. 经典力学理论的成立具有一定的局限性

    C. 在相对论中,物体的质量不随运动状态而改变

    D. 相对论与量子力学否定了经典理论


考点:  经典时空观与相对论时空观的主要区别.

分析:  经典力学有一定的局限性,经典力学只适用于宏观、低速运动的物体,不适用于高速、微观的物体.

相对论的基本结论告诉我们,质量随速度的增加而增大.

相对论和量子力学的出现,并没有否定经典力学,经典力学是相对论和量子力学在低速、宏观条件下的特殊情形.

解答:  解:A、B、经典力学有一定的局限性,经典力学只适用于宏观、低速运动的物体,不适用于高速、微观的物体.所以A错误,B正确.

C、在经典力学中,物体的质量不随运动状态而改变,当物体做高速运动时,根据相对论,质量随速度的增加而增大.所以C错误.

D、相对论和量子力学的出现,并没有否定经典力学,经典力学是相对论和量子力学在低速、宏观条件下的特殊情形.所以D错误.

故选:B.

点评:  此题考查经典力学的适用范围和相对论、量子力学主要研究的对象,以及狭义相对论的基本结论.属于基础题.


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


关于曲线运动,下列说法正确的有()

    A. 物体在恒力作用下,不可能做曲线运动

    B. 只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心

    C. 平抛运动是匀变速曲线运动

    D. 物体在变力作用下,不可能做匀速圆周运动

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在光滑的水平地面上,一个质量为m的物体在水平恒力F的作用下由静止开始运动,经过时间t后,获得动能为Ek;如果要使物体由静止开始运动相同的时间t后获得的动能为2Ek,可以采取()

    A. 质量不变,力变为2F

    B. 力不变,质量变为原来的一半

    C. 力不变,质量变为2m

    D. 将质量和力都变为原来的2倍

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如图,一辆有动力驱动的小车上有一水平放置的弹簧,其左端固定在小车上,右端与一小球相连,设在某一段时间内小球与小车相对静止且弹簧处于压缩状态,若忽略小球与小车间的摩擦力,则在此段时间内小车可能是()

    A.                                 向右做加速运动  B. 向右做减速运动

    C.                                 向左做加速运动  D. 向左做减速运动

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如图所示,匀速转动的水平圆盘上,放有质量均为m的小物体A、B;A、B间用细线沿半径方向相连,它们到转轴距离分别为RA=20cm,RB=30cm,A、B与盘面间的最大静摩擦力均为重力的0.4倍,求:

(1)当细线上开始出现张力时,圆盘的角速度ω0

(2)当A开始滑动时,圆盘的角速度ω;

(3)当即将滑动时,烧断细线,A、B状态如何?

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质量为m的滑块,以初速度vo沿光滑斜面向上滑行,不计空气阻力.若以距斜面底端h高处为重力势能参考面,当滑块从斜面底端上滑到距底端高度为h的位置时,它的动能是()

    A.                                 mv  B. mgh

    C.                                 mv+mgh  D. mv﹣mgh

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如图所示,用50N的力拉一个质量为10kg的物体在水平地面上前进,若物体前进了10m,拉力F做的功W1=400J,如果物体与水平面间动摩擦因数μ=0.1,物体克服阻力做功W3=70J.外力对物体所做的总功为330焦.

(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2

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从5m高的地方以5m/s的初速度水平抛出一物体,不计空气阻力,求:

(1)物体落地时速度的大小和方向.

(2)落地时物体位移大小和方向.

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如图所示,静止放在光滑水平桌面上的纸带,其上有一质量为m=0.1kg的铁块,它与纸带右端的距离为L=0.5m,铁块与纸带间动摩擦因数均为μ=0.1.现用力F水平向左将纸带从铁块下抽出,当纸带全部抽出时铁块恰好到达桌面边缘,铁块抛出后落地点离抛出点的水平距离为s=0.8m.已知g=10m/s2,桌面高度为H=0.8m,不计纸带质量,不计铁块大小,铁块不滚动.求:

(1)铁块抛出时速度大小V

(2)纸带从铁块下抽出所用时间t1

(3)未抽纸带前,铁块到桌子左边的距离X和纸带抽出过程产生的内能E.

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