9.下列关于万有引力的说法,其中正确的是( )
| A. | 开普勒发现了万有引力定律,卡文迪许测量了万有引力常量 | |
| B. | 在万有引力定律表达式中,当r接近于零时,两物体间的万有引力无穷大 | |
| C. | 当太阳的质量大于行星的质量时,太阳对行星的万有引力大于行星对太阳的万有引力 | |
| D. | 万有引力是宇宙中具有质量的物体间普遍存在的相互作用力 |
8.在电能输送过程中,若输送电功率一定,则在输电线上的功率损失( )
| A. | 与输送电压成正比 | |
| B. | 与输电线上的电压损失的平方成正比 | |
| C. | 与输电电流的平方成正比 | |
| D. | 与输送电压的平方成正比 |
7.
如图是某交流发电机产生的感应电动势与时间的关系图象,如果其他条件不变,仅使线圈的转速变为原来的二倍,则交流电动势的最大值和周期分别变为( )
| A. | 400V,0.02s | B. | 400V,0.08s | C. | 200V,0.02s | D. | 200V,0.08s |
6.
如图所示电路中AB两端加交流电压u=141sin157tV时,小灯泡发光,若AB间电压换为如下四种情况时(小灯泡都没有被烧毁),可以使小灯亮度增加的是( )
| A. | 交流电压u=141sin314tV | B. | 直流电压100V | ||
| C. | 交流电压u=141sin100tV | D. | 直流电压141V |
5.电阻非线性变化的滑动变阻器R2接入图甲的电路中,移动滑动变阻器触头改变接入电路中的长度x(x为图中a与触头之间的距离),定值电阻R1两端的电压U1与x间的关系如图乙,a、b、c为滑动变阻器上等间距的三个点,在触头从a移到b和从b移到c的这两过程中,下列说法正确的是( )

| A. | 电流表A示数变化不相等 | B. | 电压表V2的示数变化相等 | ||
| C. | 电阻R1的功率变化相等 | D. | 电源的输出功率均不断增大 |
4.同重力场作用下的物体具有重力势能一样,万有引力场作用下的物体同样具有引力势能,宇宙中有一个质量为M、半径为R的星球,若取无穷远引力势能为零,质量为m的物体距星球球心距离为r时的引力势能为Ep=-G$\frac{Mm}{r}$(G为引力常量),宇航员在该星球上以初速度v0抛出一个物体,不计空气阻力,下列分析正确的是( )
| A. | 若初速度竖直向上,且物体上升高度远小于星球半径,则物体返回到抛出点的时间为$\frac{{R}^{2}{v}_{0}}{GM}$ | |
| B. | 若初速度竖直向上,且物体上升高度大于星球半径,则物体上升的最大高度为$\frac{{R}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2GM}$ | |
| C. | 若初速度沿水平方向,要使物体将不再落回星球表面,则v0≥$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | |
| D. | 若物体能运动到距离星球无穷远处而脱离星球的束缚,则v0≥$\sqrt{\frac{2GM}{R}}$ |
3.理想变压器正常工作时,原线圈一侧与副线圈一侧保持不变的物理量是( )
| A. | 电阻 | B. | 电压 | C. | 电流 | D. | 电功率 |
1.一根长为L、质量为m的均匀链条放在光滑的水平地面上,用手抓住链条的一端缓慢向上提起直到链条另一端刚好离开地面.则这过程手对链条做的功为( )
0 130231 130239 130245 130249 130255 130257 130261 130267 130269 130275 130281 130285 130287 130291 130297 130299 130305 130309 130311 130315 130317 130321 130323 130325 130326 130327 130329 130330 130331 130333 130335 130339 130341 130345 130347 130351 130357 130359 130365 130369 130371 130375 130381 130387 130389 130395 130399 130401 130407 130411 130417 130425 176998
| A. | $\frac{1}{2}$mgL | B. | $\frac{1}{4}$mgL | C. | $\frac{1}{8}$mgL | D. | mgL |