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【题目】下列说法中正确的是(  )

A. 牛顿运动定律就是经典力学

B. 经典力学的基础是牛顿运动定律

C. 牛顿运动定律可以解决自然界中的所有问题

D. 经典力学可以解决自然界中的所有问题

【答案】B

【解析】经典力学的基础是牛顿运动定律,但牛顿运动定律不能说就是经典力学;故A错误,B正确;牛顿运动定律不适用于微观低速物体;故CD错误。故B正确,ACD错误

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,真空中有一个半径为R=01m、质量分布均匀的玻璃球,频率为f=50×1014 Hz的细激光束在真空中沿直线BC传播,在玻璃球表面的C点经折射进入小球,并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中已知∠COD=120°,玻璃球对该激光束的折射率为求:

此激光束在真空中的波长;

此激光束进入玻璃时的入射角α

此激光束穿越玻璃球的时间

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两列简谐横波的振幅都是10cm,传播速度大小相同。实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播;虚线波沿x轴负方向传播。某时刻两列波在如图所示区域相遇,则 填正确答案标号。

A在相遇区域会发生干涉现象

B实线波和虚线波的频率之比为3:2

C平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零

D平衡位置为x=85m处的质点此刻位移y>10cm

E从图示时刻起再经过025s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y<0

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某人在相距10m的A、B两点间练习折返跑,他由静止从A出发跑向B点,到达B点后立即返回A点.设加速过程和减速过程都是匀变速运动,加速过程和减速过程的加速度分别为4m/s2和8m/s2,运动过程中最大速度为4m/s,从B点返回过程中达到最大速度后即保持该速度运动到A点,求:

(1)从B点返回A点过程中以最大速度运动的时间;

(2)从A点运动到B点与从B点返回到A点两过程的平均速度大小之比.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,小球AB带有同种电荷.现用指向墙面的水平推力F作用于小球B,两球分别静止在竖直墙和水平地面上,如图所示.如果将小球B向左推动少许,当两球重新达到平衡时,与原来的平衡状态相比较

A. 推力F将变大

B. 竖直墙面对小球A的弹力变大

C. 地面对小球B的支持力不变

D. 两小球之间的距离变大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列关于地球同步通信卫星的说法中,正确的是 (  )

A. 为避免同步通信卫星在轨道上相撞,应使它们运行在不同的轨道上

B. 同步通信卫星定点在地球上空某处,各个同步通信卫星的角速度相同,但线速度可以不同

C. 不同国家发射同步通信卫星的地点不同,这些卫星轨道不一定在同一平面内

D. 同步通信卫星只能运行在赤道上空某一恒定高度上

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,某同学为了找出平抛运动物体的初速度之间的关系,用一个小球在O点对准前方的一块竖直放置的挡板,O与A在同一高度,小球的水平初速度分别是v1、v2、v3,打在挡板上的位置分别是B、C、D,AB:BC:CD=1:3:5.则v1、v2、v3之间的正确关系是( )

A.v1:v2:v3=3:2:1 B.v1:v2:v3=5:3:1

C.v1:v2:v3=6:3:2 D.v1:v2:v3=9:4:1

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一根长01m的细线,一端系着一个质量为018kg的小球,拉住线的另一端,使球在光滑的水平桌面上作匀速圆周运动,使小球的转速很缓慢地增加,当小球的转速增加到开始时转速的3倍时,细线断开,线断开前的瞬间线的拉力比开始时大40N,求:

1线断开前的瞬间,线的拉力大小。

2线断开的瞬间,小球运动的线速度。

3如果小球离开桌面时,速度方向与桌边的夹角为60°,桌面高出地面08m,求小球飞出后的落地点距桌边的水平距离。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,竖直平面内的直角坐标系中,x轴上方有一个圆形有界匀强磁场(图中未画出),x轴下方分布有斜向左上方与y轴正方向夹角θ=45°的匀强电场;在x轴上放置一长0.16 m的挡板板的中心与O点重合。今有一带正电粒子从y轴上某点P以初速度v0=40 m/s与y轴负方向成θ=45°角射入第一象限,经过圆形有界磁场时恰好偏转90°,并从A点进入x轴下方匀强电场,如图所示。已知A点坐标(0.4 m0),匀强磁场垂直纸面向外,磁感应强度大小BT,粒子的荷质比,不计粒子的重力。问:

(1)带电粒子在圆形磁场中运动时轨迹半径多大?

(2)圆形磁场区域的最小面积为多少?

(3)为使粒子出电场时不打在挡板上电场强度应满足什么要求?

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