7.有一台输出电压按图1所示规律变化的交流发电机E,通过理想升压变压器T1和理想降压变压器T2向远处用户供电,如图2所示.现已知发电机的输出功率为1100W,T1的原副线圈匝数比为1:10,则下列说法正确的是( )

| A. | 发电机E所产生的交流电的电压表达式为e=220$\sqrt{2}$cos100πt(V) | |
| B. | 电流表的示数为0.15A | |
| C. | 当用户消耗的功率变大时,输电线上消耗的功率也变大 | |
| D. | 若只增加T2的原线圈匝数,则发电机的输出功率将变大 |
6.2014年8月11日,天空出现了“超级月亮”,这是月球运动到了近地点的缘故.之后月球离开近地点向着远地点而去,“超级月亮”也与我们渐行渐远.在月球从近地点运动到远地点的过程中,下面说法正确的是( )
| A. | 月球运动速度越来越大 | |
| B. | 月球的加速度越来越大 | |
| C. | 地球对月球的万有引力做正功 | |
| D. | 虽然离地球越来越远,但月球的机械能不变 |
5.在星球表面发射探测器,当发射速度为v时,探测器可绕星球表面做匀速圆周运动;当发射速度达到$\sqrt{2}$v时,可摆脱星球引力束缚脱离该星球,已知地球、火星两星球的质量比约为10:1,半径比约为2:1,下列说法正确的有( )
| A. | 探测器的质量越大,脱离星球所需的发射速度越大 | |
| B. | 探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的大 | |
| C. | 探测器分别脱离两星球所需要的发射速度相等 | |
| D. | 探测器脱离星球的过程中势能逐渐变大,加速度逐渐变大 |
4.
如图所示,匀强电场方向与倾斜的天花板垂直,一带正电的物体在天花板上处于静止状态,则下列判断正确的是( )
| A. | 天花板与物体间的弹力一定不为零 | |
| B. | 天花板对物体的摩擦力可能为零 | |
| C. | 物体受到天花板的摩擦力随电场强度E的增大而增大 | |
| D. | 在逐渐增大电场强度E的过程中,物体将始终保持静止 |
2.
如图一条不可伸长的轻绳长为L,一端用手握住,另一端系一质量为m的小球,今使手握的一端在水平桌面上做半径为R,角速度为ω的匀速圆周运动,且使绳始终与半径为R的圆相切,小球也将在同一水平面内做匀速圆周运动,若人手做功的功率为P,下列说法正确的是( )
0 134858 134866 134872 134876 134882 134884 134888 134894 134896 134902 134908 134912 134914 134918 134924 134926 134932 134936 134938 134942 134944 134948 134950 134952 134953 134954 134956 134957 134958 134960 134962 134966 134968 134972 134974 134978 134984 134986 134992 134996 134998 135002 135008 135014 135016 135022 135026 135028 135034 135038 135044 135052 176998
| A. | 小球做匀速圆周运动的线速度大小为v=ω$\sqrt{{R}^{2}+{L}^{2}}$ | |
| B. | 小球在运动过程中受到的摩擦力的方向指向圆心 | |
| C. | 小球在水平面上受绳子拉力F=$\frac{P}{Rω}$ | |
| D. | 小球在运动过程中受到的摩擦力的大小f=$\frac{P}{ω\sqrt{{R}^{2}+{L}^{2}}}$ |