7.
如图所示,轻质细杆上固定A、B两小球,将杆拉倒如图所示位置后由静止释放,则在两球向下摆动过程中,下列做功情况的叙述正确的是( )
| A. | 杆OA对A球做正功 | B. | .杆AB对B球不做功 | ||
| C. | 杆AB对A球做负功 | D. | 杆AB对B球做正功 |
5.
如图所示的容器内盛有水,器壁AB部分是一个平面且呈倾斜状,有一个小物块P处于图示位置并保持静止状态,则该物体( )
| A. | 可能受三个力作用 | B. | 可能受四个力作用 | ||
| C. | 一定受三个力作用 | D. | 一定受四个力作用 |
4.
甲乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向做直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标,在描述两车运动的v--t图中(如图),直线a、b分别描述了甲乙两车在0-20s的运动情况.关于两车之间的位置,下列说法正确的是( )
| A. | 在0-10s内两车逐渐靠近 | B. | 在10-20s内两车逐渐远离 | ||
| C. | 在t=10s时两车在公路上相距最远 | D. | 在t=20s时两车在公路上相距最远 |
3.
如图为氢原子的能级图,现有大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁,下列说法正确的是( )
| A. | 氢原子由n=4跃迁到n=2产生的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应 | |
| B. | 这些氢原子总共克辐射出三种不同频率的光 | |
| C. | 这些氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为10.2eV | |
| D. | 氢原子由n=3跃迁到n=2能级时,其核外电子的动能增加,电势能减少 |
2.如图甲所示,物体以一定初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动.上升的最大高度为3.0m.选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E机随高度h的变化如图乙所示.g=l0m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.则( )

| A. | 物体的质量m=1.0kg | |
| B. | 物体上升过程的加速度大小a=10m/s2 | |
| C. | 物体回到斜面底端时的动能Ek=20J | |
| D. | 物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.50 |
1.悬停在空中的直升飞机上坠落一物体,可视为做自由落体运动.从下落开始计时,重力加速度g取l0m/s2,则物体在第5s内的位移为( )
| A. | 10m | B. | 45m | C. | 80m | D. | 125m |
20.
如图所示,A、B两个小球在同一竖直线上,离地高度分别为2h和h,将两球水平抛出,初速度大小之比为1:2$\sqrt{2}$,则下列说法中正确的是( )
| A. | A、B两球落地时水平位移大小之比为1:2 | |
| B. | A、B两球落地时水平位移大小之比为1:4 | |
| C. | 若两球同时抛出,则落地的时间差为$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | |
| D. | 若两球同时落地,则两球抛出的时间差为($\sqrt{2}$-1)$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ |
19.
如图甲所示是演示小蜡块运动规律的装置,在蜡块沿玻璃管(y方向)上升的同时,将玻璃管紧贴着黑板沿水平方向(x方向)向右运动,得到了蜡块相对于黑板(xOy平面)运动的轨迹如图乙所示.则蜡块沿玻璃管的上升运动与玻璃管沿水平方向向右的运动,可能的形式是( )
| A. | 小蜡块沿玻璃管做匀加速直线运动,玻璃管沿水平方向做匀速直线运动 | |
| B. | 小蜡块沿玻璃管做匀加速直线运动,玻璃管沿水平方向做匀加速直线运动 | |
| C. | 小蜡块沿玻璃管做匀速直线运动,玻璃管沿水平方向做减速直线运动 | |
| D. | 小蜡块沿玻璃管做匀速直线运动,玻璃管沿水平方向做匀加速直线运动 |
18.下列各物理量的表达式中,是用比值法定义该物理量的是( )
0 138080 138088 138094 138098 138104 138106 138110 138116 138118 138124 138130 138134 138136 138140 138146 138148 138154 138158 138160 138164 138166 138170 138172 138174 138175 138176 138178 138179 138180 138182 138184 138188 138190 138194 138196 138200 138206 138208 138214 138218 138220 138224 138230 138236 138238 138244 138248 138250 138256 138260 138266 138274 176998
| A. | 加速度a=$\frac{F}{m}$ | B. | 电场强度E=$\frac{F}{q}$ | C. | 电功率P=$\frac{{U}^{2}}{R}$ | D. | 电流强度I=$\frac{U}{R}$ |