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更新:2025年07月11日
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511.如图所示,假设一根10cm长的梭镖以接近光速穿过一根10cm长静止的管子,它们的长度都是在静止状态下测量的。以下叙述中最好地描述了梭镖穿过管子情况的是( )
发布:2024/12/29 23:30:1组卷:173引用:2难度:0.6512.下列有关运动的说法正确的是( )
发布:2024/12/29 23:30:1组卷:151引用:6难度:0.5513.关于经典力学,下列说法错误的是( )
发布:2024/12/29 23:30:1组卷:91引用:3难度:0.8514.在相对于实验室静止的平面直角坐标系S中,有一个光子,沿x轴正方向射向一个静止于坐标原点O的电子.在y轴方向探测到一个散射光子.已知电子的静止质量为m0,光速为c,入射光子的能量与散射光子的能量之差等于电子静止能量的1/10.
(1)试求电子运动速度的大小v,电子运动的方向与x轴的夹角θ;电子运动到离原点距离为L0(作为已知量)的A点所经历的时间Δt.
(2)在电子以1中的速度v开始运动时,一观察者S′相对于坐标系S也以速度v沿S中电子运动的方向运动(即S′相对于电子静止),试求S′测出的OA的长度.发布:2024/12/29 23:30:1组卷:186引用:2难度:0.1515.经典力学认为:时间和空间都是独立于物体及其运动而存在的.然而,1905年,爱因斯坦提出了一种崭新的时空观.他指出,在研究物体的高速运动(速度接近真空中的光速c时,物体的长度即物体占有的空间以及物理过程、化学过程、甚至还有生命过程的持续时间,都与他们的运动状态有关.根据爱因斯坦的理论,一把米尺,在它与观察者有不同相对速度v的情况下,米尺的长度l是不同的,它们之间的关系如图所示.由此可知,当米尺和观察者的相对速度达到0.8c时,米尺长度大约是 m.在日常生活中,我们无法察觉到米尺长度的变化现象,是因为观察者相对于米尺的运动速度 真空中的光速.
发布:2024/12/29 23:30:1组卷:68引用:4难度:0.7516.如图所示,半径为R的半球形容器固定在水平转台上,转台绕过容器球心O的竖直轴线以角速度ω匀速转动。质量不同的小物块A、B随容器转动且相对器壁静止,A、B和球心O点连线与竖直方向的夹角分别为α和β,α>β,则( )
发布:2024/12/29 23:30:1组卷:286引用:4难度:0.4517.如图所示,边长为2L的等边三角形abc区域内部存在垂直纸面向里的匀强磁场,a为x轴的坐标原点。一个长为
L,宽为L的矩形线框置于x轴上,t=0时刻线框D点在坐标原点,线框以恒定的速度v穿过磁场。用i表示线框中的电流(逆时针为正),F表示线框所受的安培力的大小,P表示安培力的功率,Φ表示线框中的磁通量,则下列图像正确的是( )3发布:2024/12/29 23:30:1组卷:404引用:4难度:0.4518.在光滑平面中,有一转动轴垂直于此平面,交点O的上方h处固定一细绳的一端,绳的另一端固定一质量为m的小球B,绳长AB=l>h,小球可随转动轴转动并在光滑水平面上做匀速圆周运动,如图所示,要使球不离开水平面,转动轴每秒所转圈数的最大值是( )
发布:2024/12/29 23:30:1组卷:274引用:39难度:0.9519.如图甲所示,在水平面上有一竖直向下的足够宽的矩形匀强磁场区域,磁感应强度B0=0.2T,区域长度L=3m,在紧靠磁场的左边界处的水平面上放置一正方形线框,匝数n=10,边长a=1m,线框电阻R=1Ω,质量m=1kg。现在线框上作用一水平恒力F,使线框从静止开始向右进入磁场中,已知恒力F的大小为10N,线框与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,整个线框完全进入磁场前已经匀速运动,g=10m/s2。当线框刚全部进入磁场开始计时,磁场即以如图乙所示规律变化。下列说法正确的是( )
发布:2024/12/29 23:30:1组卷:150引用:3难度:0.5520.关于离心运动,下列说法中不正确的是( )
发布:2024/12/29 23:30:1组卷:204引用:3难度:0.9
