7.
如图所示,绳子一端拴着物体M,另一端绕过滑轮系在水平向左运动的小车的P点,图示时刻滑轮左侧的绳子与水平方向成角θ,则( )
| A. | 若小车匀速运动,则M加速上升 | B. | 若小车匀速运动,则M减速上升 | ||
| C. | 若小车做加速度运动,则M匀速上升 | D. | 若小车做加速度运动,则M减速上升 |
6.
如图所示,一小船位于100m宽的河的正中央A点处,从这里向下游50$\sqrt{3}$m处有一危险区,当时水流速度为6m/s,为了使小船避开危险区直线到达对岸,那么小船航行的最小速度(静水中)为( )
| A. | 2m/s | B. | 2$\sqrt{3}$m/s | C. | 4m/s | D. | 3m/s |
4.
甲、乙两车沿同一平直公路行驶,如图所示,他们在0~t2时间内的位移x随时间t变化的图象如图所示,下列说法正确的是( )
| A. | 甲车做加速运动 | |
| B. | 甲、乙两车运动方向相同 | |
| C. | t1时刻两车相遇 | |
| D. | 0~t2时间内甲、乙两物体的平均速度大小相等 |
3.
氧气分子在0℃和100℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示.下列说法正确的是( )
| A. | 图中虚线对应出氧气分子在平均动能较小的情形 | |
| B. | 图中实线对应出氧气分子在100℃时的情形 | |
| C. | 图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目 | |
| D. | 与0℃时相比,100℃时氧气分子速率出现在0~400m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大 |
2.
如图所示,质量为2kg的物体置于水平桌面,在沿水平方向的力F1和F2的作用下,由静止开始运动.已知F1=F2=10N,F1、F2间夹角为120°,物体与桌面间的动摩擦因数为0.4,则物体所受摩擦力( )
| A. | 方向沿F1的反方向 | B. | 方向沿F2的反方向 | ||
| C. | 大小为10N | D. | 大小为8N |
1.
如图所示,轻质弹簧a、b劲度系数分别为k1和k2,两弹簧串接在一起,a上端固定,b下端栓接一小球,稳定后a的伸长量为L.已知重力加速度为g,则( )
| A. | b的伸长量为L | B. | b的伸长量为$\frac{{k}_{2}L}{{k}_{1}}$ | ||
| C. | 小球质量为$\frac{{k}_{1}L}{g}$ | D. | 小球质量为$\frac{{k}_{2}L}{g}$ |
20.两个分子相距r1时,分子表现力为引力,相距r2时,分子表现力为斥力,则( )
| A. | r1>r2 | |
| B. | r1<r2 | |
| C. | 相距r1时的引力大于相距r2时的引力 | |
| D. | 相距r1时的斥力大于相距r2时的斥力 |
19.按照波尔理论,氢原子的能级是氢原子处于各个定态时的能量值,它包括氢原子系统的电势能和电子在轨道上运动的动能,当一个氢原子从n=4的能级向低能级跃迁时,下列说法正确的是( )
| A. | 氢原子可能辐射4种不同波长的光 | |
| B. | 氢原子系统的电势能增加,电子的动能减小 | |
| C. | 氢原子系统的总能量增加,电子的动能增加 | |
| D. | 氢原子系统的电势能减小,电子的动能增加 |
18.
用如图的装置研究电光效应现象,用能量为2.5eV的光子照射到光电管上时,电流表G示数不为0,移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于时0.7V,电流表示数为0,则下列说法中正确的是( )
0 137975 137983 137989 137993 137999 138001 138005 138011 138013 138019 138025 138029 138031 138035 138041 138043 138049 138053 138055 138059 138061 138065 138067 138069 138070 138071 138073 138074 138075 138077 138079 138083 138085 138089 138091 138095 138101 138103 138109 138113 138115 138119 138125 138131 138133 138139 138143 138145 138151 138155 138161 138169 176998
| A. | 光电管阴极的逸出功为1.8eV | |
| B. | 电键K断开后,没有电流流过电流表G | |
| C. | 光电子的最大初动能为3.2eV | |
| D. | 改用能量为1.5eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小 |