A. | 經(jīng)典力學(xué)適用于任何情況下的任何物體 | |
B. | 根據(jù)愛因斯坦的狹義相對論可知運動時鐘變慢 | |
C. | 根據(jù)愛因斯坦的狹義相對論可知物體在運動方向的長度縮短 | |
D. | 第一個用“光子說”成功解釋了光電效應(yīng)的科學(xué)家是伽利略 |
分析 愛因斯坦根據(jù)狹義相對論可知運動時鐘變慢,稱為鐘慢效應(yīng);愛因斯坦的狹義相對論可知物體在運動方向的長度縮短.經(jīng)典力學(xué)只適用于宏觀低速運動的物體.普朗克首先提出了能量量子化的觀點.第一個用“光子說”成功解釋了光電效應(yīng)的科學(xué)家是愛因斯坦.
解答 解:A、經(jīng)典力學(xué)只適用于宏觀低速運動的物體,不適用于微觀高速運動的物體.故A錯誤.
B、愛因斯坦根據(jù)狹義相對論可知運動時鐘變慢.故B正確.
C、根據(jù)愛因斯坦的狹義相對論可知物體在運動方向的長度縮短.故C正確.
D、第一個用“光子說”成功解釋了光電效應(yīng)的科學(xué)家是愛因斯坦,不是伽利略.故D錯誤.
故選:BC
點評 經(jīng)典力學(xué)只適用于宏觀低速運動的物體,不適用于微觀高速運動的物體.近代物理學(xué)兩大支柱是相對論和量子力學(xué).
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | X星球的質(zhì)量為M=$\frac{4π{r}_{1}^{3}}{G{{T}_{1}}^{2}}$ | |
B. | X星球表面的重力加速度為gx=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{{T}_{1}^{2}}$ | |
C. | 登陸艙在半徑為r2的軌道上做圓周運動的周期為T2=T1$\sqrt{\frac{{r}_{1}^{3}}{{r}_{2}^{3}}}$ | |
D. | 登陸艙在半徑為r1與r2軌道上運動時的線速度大小之比為$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物塊B不受摩擦力作用 | |
B. | 物塊B受摩擦力作用,大小恒定,方向向左 | |
C. | 要使A、B和車保持相對靜止,θ最大為37° | |
D. | 要使A、B和車保持相對靜止,θ最大為53° |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{1}^{1}$H是聚變反應(yīng) | |
B. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是人工轉(zhuǎn)變 | |
C. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{36}^{92}$Kr+${\;}_{56}^{141}$Ba+3${\;}_{0}^{1}$n是裂變反應(yīng) | |
D. | ${\;}_{90}^{234}$Th→${\;}_{91}^{234}$Pa+${\;}_{-1}^{0}$e是β衰變方程 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 干涉現(xiàn)象是由于凸透鏡上表面反射光和玻璃上表面反射光疊加形成的 | |
B. | 干涉現(xiàn)象是由于凸透鏡下表面反射光和玻璃上表面反射光疊加形成的 | |
C. | 若凸透鏡的曲率半徑增大,則會造成相應(yīng)條紋間距減小 | |
D. | 若照射單色光的波長增大,則會造成相應(yīng)條紋間距減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | Ⅰ、Ⅱ兩束反射光一定相互平行 | |
B. | 玻璃對Ⅰ光的折射率大于Ⅱ光的折射率 | |
C. | Ⅰ光的頻率小于Ⅱ光的頻率 | |
D. | Ⅰ光在玻璃中的波長小于Ⅱ光在玻璃中的波長 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 材料的電阻率與導(dǎo)體的電阻、橫截面積和長度無關(guān) | |
B. | 由E=$\frac{F}{q}$可知,電場中某點的場強E與q所受的電場力F成正比,與電荷量q成反比 | |
C. | 電荷在電場中某點所受力的方向即為該點的電場強度方向 | |
D. | 初速為零、重力不計的帶電粒子在電場中運動的軌跡可能不與電場線重合 |
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