19.下列說法正確的是( 。
A.能量守恒定律是最普遍、最重要、最可靠的自然規(guī)律之一
B.自然界的能量守恒,不需要節(jié)約能源
C.狹義相對論指出,即使物體的運動速度接近光速,物體的質(zhì)量也和靜止時一樣
D.經(jīng)典力學(xué)既適用于宏觀世界也適用于微觀世界

分析 熱力學(xué)第二定律反映了自然界的宏觀過程具有方向性,雖然總能量守恒,但能量可以利用的品質(zhì)降低了.牛頓運動定律在宏觀低速領(lǐng)域適用,對高速運動和微觀領(lǐng)域不適用;高速運動用相對論,微觀領(lǐng)域用量子力學(xué).

解答 解:A、能量守恒定律是最普遍、最重要、最可靠的自然規(guī)律之一,故B正確;
B、自然界的總能量是守恒的,能量即不能被消滅,也不能被創(chuàng)生,但隨著能量耗散,能量可以利用的品質(zhì)降低了,可利用的能源減少了,所以會有能源危機,所以我們要節(jié)約能源,故B錯誤;
C、根據(jù)愛因斯坦的狹義相對論,可知接近光速運動的物體的質(zhì)量會變大,故C錯誤;
D、經(jīng)典力學(xué)既適用于宏觀世界,不適用于微觀世界,故D錯誤;
故選:A

點評 本題考查了能量守恒定律、萬有引力定律、狹義相對論和牛頓運動定律的適用范圍,其中能量守恒定律是自然界普遍適用的規(guī)律.

練習冊系列答案
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9.2015年9月30日7時13分,我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用長征三號乙運載火箭成功將第4顆新一代北斗導(dǎo)航衛(wèi)星送入傾角55°的傾斜地球同步軌道,新一代北斗導(dǎo)航衛(wèi)星的發(fā)射,標志著我國在衛(wèi)星研制、發(fā)射方面取得里程碑式的成功.關(guān)于該衛(wèi)星到地心的距離r可由公式r=$\root{3}{{G\frac{{a{b^2}{c^3}}}{3π}}}$求出,已知式中G為引力常量,則下列關(guān)于物理量a、b、c的描述,正確的是( 。
A.a是地球平均密度,b是衛(wèi)星的加速度,c是地球自轉(zhuǎn)的周期
B.a是地球表面重力加速度,b是地球自轉(zhuǎn)周期,c是衛(wèi)星的加速度
C.a是地球平均密度,b是地球自轉(zhuǎn)周期,c是地球半徑
D.a是地球表面重力加速度,b是地球自轉(zhuǎn)周期,c是地球半徑

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10.用一豎直向上的力將原來在地面上靜止的重物向上提起,重物由地面運動至最高點的過程中,v-t圖象如圖所示,以下判斷正確的是( 。
A.前3s內(nèi)的加速度比最后2s內(nèi)的加速度大
B.最后2s內(nèi)貨物處于超重狀態(tài)
C.前3s內(nèi)拉力功率恒定
D.最后2s運動過程中,貨物的機械能增加

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7.如圖所示,空間同一平面內(nèi)有A、B、C三點,AB=5m,BC=4m,AC=3m.A、C兩點處有完全相同的波源做簡諧振動,振動頻率為1360Hz,波速為340m/s.下列說法正確的是( 。
A.兩列波的波長均為0.25mB.振動減弱點的位移總是為零
C.B點的位移總是最大D.B、C間有8個振動減弱的點
E.A、B間有7個振動加強的點   

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14.下表是四種交通工具的速度改變情況,下列說法正確的是( 。
初始速度(m/s)末速度(m/s)經(jīng)過時間(s)
2114
033
0520
020100
A.①的速度變化最大,加速度最大B.②的速度變化最小,加速度最小
C.③的速度變化最大,加速度最大D.④的末速度最大,但加速度最小

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4.如圖所示,質(zhì)量為m的物塊置于水平地面上,木塊與水平方向成θ角的推力作用下沿地面做勻速直線運動,木塊與地面間的動摩擦因數(shù)為μ,則木塊所受推力F的大小為$\frac{μmg}{cosθ-μsinθ}$.

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11.如圖所示為甲、乙兩同學(xué)登黃山途中在一段筆直山道上比賽爬山的位移一時間圖象(x-t圖象).他們在同一地點同時出發(fā),其中甲在0~t1時間內(nèi)運動的x-t圖線是拋物線,在t1時刻后的圖線是平行于時間軸的水平線,且與拋物線平滑連接,圖象上t1和x0已知,下步列說法正確的是( 。
A.甲在0~t1時間內(nèi)做減速運動
B.乙做初速度為零的勻加速運動
C.由圖象可以求出甲在0~t1時間內(nèi)的平均速度
D.0~t2時間內(nèi),甲的位移比乙的位移大

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8.我國探月的“嫦娥工程”己啟動多年,在不久的將來,我國宇航員將登上月球.假如宇航員在月球上測得擺長為l的單擺做小振幅簡諧振動的周期為T,將月球視為密度均勻、半徑為r的球體,則月球的密度為( 。
A.$\frac{πl(wèi)}{3Gr{T}^{2}}$B.$\frac{16πl(wèi)}{3Gr{T}^{2}}$C.$\frac{3πl(wèi)}{Gr{T}^{2}}$D.$\frac{3πl(wèi)}{16Gr{T}^{2}}$

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