A. | 在经典力学中,物体的质量是不随物体运动状态而改变的 | |
B. | 以牛顿运动定律为基础的经典力学理论具有局限性,它只适用于低速运动,不适用于高速运动;只适用于宏观世界,不适用于微观世界 | |
C. | 相对论与量子力学的出现否定了经典力学理论 | |
D. | 当物体运动的速度v<<c,“时间膨胀”和“长度收缩”效果可忽略不计 | |
E. | 相对论的观点认为时间和空间都是绝对的,在任何参考系中一个事件发生的时间和一个物体的长度总不会改变 |
分析 经典力学理论只适用于低速运动的宏观物体,微观粒子、高速运动物体都不适用.在经典力学中,物体的质量随运动状态而改变,在高速运动的时候,相对论告诉我们质量随速度的而变化.
长度的相对性:$l={l}_{0}\sqrt{1-\frac{{v}^{2}}{{c}^{2}}}$,一条沿自身长度方向运动的杆,其长度总比杆静止时的长度小;
时间间隔的相对性:$△t=\frac{△{t}_{0}}{\sqrt{1-\frac{{v}^{2}}{{c}^{2}}}}$.时间延缓效应:在静止系中,同一地点发生的两事件的时间间隔称为固有时间,即τ.相对于物理事件运动的惯性系中测得两事件的时间间隔比固有时间长.
解答 解:A、在经典力学中,物体的质量物质的固有属性,不会随运动状态的而改变,故A正确.
B、经典力学理论只适用于宏观的、低速运动的物体,微观粒子、高速运动物体都不适用,故B正确.
C、相对论和量子力学并没有否定经典力学理论,经典力学理论是相对论在低速情况下和量子力学在宏观世界中的特殊情形.故C错误.
D、根据长度的相对性:$l={l}_{0}\sqrt{1-\frac{{v}^{2}}{{c}^{2}}}$,一条沿自身长度方向运动的杆,其长度总比杆静止时的长度小;时间间隔的相对性:$△t=\frac{△{t}_{0}}{\sqrt{1-\frac{{v}^{2}}{{c}^{2}}}}$.时间有延缓效应;当物体运动的速度v<<c,“时间膨胀”和“长度收缩”效果可忽略不计.故D正确;
E、经典力学理论的观点认为时间和空间都是绝对的,在任何参考系中一个事件发生的时间和一个物体的长度总不会改变;而相对论的观点认为时间和空间都是相对的,在不同的参考系中一个事件发生的时间和一个物体的长度会发生改变.故E错误.
故选:ABD.
点评 本题要知道经典力学理论具有局限性,只适用于低速运动的宏观物体,但是相对论和量子力学并没有否定经典力学理论,经典力学理论仅仅是在低速宏观状态下的特殊情形.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球先做加速度增大的加速运动,后做加速度减小的加速运动,直到最后做匀速运动 | |
B. | 小球先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动直到静止 | |
C. | 小球的最大加速度为$\frac{F_0}{m}$ | |
D. | 小球的最大速度为$\frac{{{F_0}+μmg}}{μk}$,恒力F0的最大功率为$\frac{{F_0^2+{F_0}μmg}}{2μk}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 月球的质量为$\frac{{2{v_0}{R^2}}}{Gt}$ | |
B. | 月球表面的重力加速度为$\frac{v_0}{t}$ | |
C. | 宇航员在月球表面获得$\sqrt{\frac{{{v_0}R}}{t}}$的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动 | |
D. | 宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为$π\sqrt{\frac{Rt}{v_0}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 链球运动员加速旋转到一定速度后将链球抛开 | |
B. | 汽车紧急刹车时,乘客身体向前倾 | |
C. | 水平抛出的物体,做平抛运动 | |
D. | 锤头松了,将锤柄在石头上磕几下就可以把柄安牢 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体在第4s末的运动方向发生变化 | |
B. | 物体在第12s末的运动方向发生变化 | |
C. | 物体在第20s末返回出发点 | |
D. | 物体在第20s末离出发点最远 |
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