A、L^2/T^2
B、L^3/T
C、L^3/T^2
D、L^3/T^3
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A、時(shí)間,能量,長(zhǎng)度
B、時(shí)間,能量,質(zhì)量
C、時(shí)間,質(zhì)量
D、時(shí)間,質(zhì)量,長(zhǎng)度
A、溫度
B、普朗克常數(shù)
C、動(dòng)量
D、角動(dòng)量
A、eV
B、J
C、KJ
D、Kol
A、氦原子
B、氫原子
C、氮原子
D、氧原子
A、5倍
B、7倍
C、9倍
D、11倍
A、10的五次方
B、10的六次方
C、10的三次方
D、10的四次方
A、1.0
B、2.0
C、3.0
D、0.5
A、3.0
B、4.0
C、5.0
D、6.0
A、頻率與單擺的質(zhì)量有關(guān)
B、頻率與單擺長(zhǎng)度和引力常數(shù)之比的二分之一次方相關(guān)
C、頻率與單擺釋放時(shí)的幅度大小有關(guān)
D、頻率只與引力常數(shù)有關(guān),和單擺長(zhǎng)度無(wú)關(guān)
A、兩個(gè)
B、三個(gè)
C、四個(gè)
D、五個(gè)
最新試題
粒子世界的小尺度領(lǐng)域的探索是本世紀(jì)物理學(xué)的一個(gè)重要內(nèi)容,現(xiàn)代自然科學(xué)的另一個(gè)重要方向是研究大尺度層次的物理現(xiàn)象,從而形成了以反映夸克—()—()—()—凝聚態(tài)(固體和流體)—地球和其他天體—星系和整個(gè)宇宙為內(nèi)容的完整的物理學(xué)體系。
1930年—1932年間,發(fā)明了能夠獲得()的回旋加速器、靜電加速器和高壓倍加器,為核物理研究提供了強(qiáng)有力的工具。
二十世紀(jì)產(chǎn)生的三大方法論,是現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)整體化的顯著標(biāo)志。這些學(xué)科所提出的整體性原則、最優(yōu)化原則、反饋原則,這些學(xué)科所提供的方法,對(duì)各門(mén)科學(xué)技術(shù)具有普遍的方法論意義。這三大方法論為:()
電子、X射線(xiàn)和放射性現(xiàn)象,這三大發(fā)現(xiàn)是19世紀(jì)末物理學(xué)的重要成就。在此基礎(chǔ)上,20世紀(jì)初產(chǎn)生了()。
匈牙利出生的美國(guó)數(shù)學(xué)家馮•諾依曼提出了使用()進(jìn)位制和程序內(nèi)存的計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)新方案,被譽(yù)為電子計(jì)算機(jī)發(fā)展史上的一個(gè)里程碑。
“曼哈頓工程”是氫彈制造計(jì)劃。
(1936-1939)有三個(gè)科學(xué)家,分別用中子轟擊鈾,實(shí)現(xiàn)了核裂變,放出大量能量。其中有:()
所謂激光,就是受激輻射光放大的簡(jiǎn)稱(chēng)。
著名的法國(guó)科學(xué)家皮埃爾•居里和他的妻子瑪麗•居里,經(jīng)過(guò)多年的研究和實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了()的放射性。
愛(ài)因斯坦還從廣義相對(duì)論作出了可供驗(yàn)證的三個(gè)推論,()。這三個(gè)推論都得到驗(yàn)證。