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关于牛顿力学与相对论下列说法中正确的是( ) A.相对论彻底否定了牛顿力学 B....
关于牛顿力学与相对论下列说法中正确的是( )
A.相对论彻底否定了牛顿力学
B.在相对论中与静止时相比运动的钟变慢
C.牛顿力学能应用于接近光速运动的问题
D.牛顿力学能应用于分子、原子和原子核等的微观领域
考点分析:
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下列物理量中属于矢量的是( )
A.线速度
B.重力势能
C.电压
D.磁通量
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如图所示,可视为质点的三物块A、B、C放在倾角为
θ=30°、长为
L=2m的固定斜面上,三物块与斜面间的动摩擦因数均为
μ=
,A与B紧靠在一起,C紧靠在固定挡板上,其中A为不带电的绝缘体,B、C所带电荷量分别为
qB=+4.0×10
-5C、
qC=+2.0×10
-5C且保持不变,A、B的质量分别为
mA=0.80kg、
mB=0.64kg.开始时三个物块均能保持静止状态,且此时A、B两物体与斜面间恰无摩擦力作用.如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为零,则相距为
r时,两点电荷具有的电势能可表示为EP=k
.为使A在斜面上始终做加速度为
a=1.5m/s
2的匀加速直线运动,现给A施加一平行于斜面向上的力
F,已知经过时间
t后,力
F的大小不再发生变化.当A运动到斜面顶端时,撤去外力
F.求:
(1)未施加力
F时物块B、C间的距离;
(2)
t时间内A上滑的距离;
(3)
t时间内库仑力做的功;
(4)在A由静止开始到运动至斜面顶端的过程中,力
F对A做的总功.
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如图所示,两根竖直平行放置的光滑金属导轨相距为
L,中间接有一阻值为
R的定值电阻,在两导轨间abdc矩形区域内分布有磁感应强度为
B的匀强磁场,磁场方向垂直导轨平面向里,宽度为
d.一质量为
m,电阻为
r的导体棒MN垂直搁在导轨上,与磁场上边边界相距
d.现使棒MN由静止开始释放,当MN最终离开磁场前已开始做匀速直线运动,导轨电阻不计,棒下落过程中始终保持水平,并与导轨接触良好.
(1)求MN在离开磁场下边界时的速度大小;
(2)在通过磁场区域的过程中,求电流所做的功;
(3)试分析讨论棒在磁场中各种可能出现的运动情况及其对应的条件.
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弹性小球从离地高度为
H处自由下落到水平地面,碰撞后弹起,由于小球在与地面的碰撞过程中总有机械能损失,且损失量与碰撞时的速度有关,故每次碰撞后上升高度总是前一次的0.64倍.不计空气阻力,重力加速度为
g,求:
(1)小球落地时的速度大小
v1与碰撞后弹起的速度大小
v2之比;
(2)若要使小球从原处下落后仍能上升到原来高度,则小球在开始下落时需要的最小初速度
v.
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如图所示,用销钉固定的光滑绝热活塞把水平放置的绝热气缸分隔成容积相同的A、B两部分,A、B缸内分别封闭有一定质量的理想气体.初始时,两部分气体温度都为
t=27℃,A部分气体压强为
pA0=2×10
5Pa,B部分气体压强为
pB0=1×10
5Pa.拔去销钉后,保持A部分气体温度不变,同时对B部分气体加热,直到B内气体温度上升为
t=127℃,停止加热,待活塞重新稳定后,(活塞厚度可忽略不计,整个过程无漏气发生)求:
(1)A部分气体体积与初始体积之比
VA:VA0;
(2)B部分气体的压强
pB.
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