1.一台小型发电机产生的电动势能随时间变化的正弦规律图象如图甲所示,已知发电机线圈内阻为5.0Ω,现外接一只电阻为95.0Ω的灯泡,如图乙所示,则( )

| A. | 电压表V的示数为209V | |
| B. | 电路中的电流方向每秒钟改变50次 | |
| C. | 灯泡实际消耗的功率为484W | |
| D. | 发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为24.2J |
20.磁感应强度是描述磁场的重要概念,磁场的基本性质是对电流有磁场力的作用,则关于磁感应强度的大小,下列说法中正确的是( )
| A. | 一小段通电直导线,在磁场某处受的力越大,该处的磁感应强度越大 | |
| B. | 一小段通电直导线在磁场某处受的力等于零,则该处的磁感应强度一定等于零 | |
| C. | 一小段通电直导线在磁场某处受力的方向,就是该处的磁感应强度方向 | |
| D. | 磁感线密处,磁感应强度大;磁感线疏的地方,磁感应强度一定小 |
19.
如图所示,一条形磁铁放在粗糙水平面上处于静止状态,现在其右方放一与纸面垂直的、通以图示方向电流的通电导线,磁铁仍然静止,则与未放通电导线之前相比,下列说法正确的是( )
| A. | 磁铁所受地面的弹力增大 | |
| B. | 磁铁所受地面的弹力减小 | |
| C. | 磁铁所受地面的摩擦力方向水平向右 | |
| D. | 磁铁所受地面的摩擦力方向水平向左 |
18.关于速度、加速度、合外力的关系,下列说法正确的是( )
| A. | 合外力不等于零时,物体的加速度和速度也一定都不等于零 | |
| B. | 合外力变小时,物体运动的速度可能变大 | |
| C. | 物体做加速直线运动时,合外力的方向一定与速度方向相同 | |
| D. | 加速度的方向与合外力的方向总是一致的,但与速度的方向有可能相反 |
17.一汽车在路口等红绿灯,当绿灯亮起时,汽车立即以2m/s2的加速度匀加速启动,同时汽车旁边有一自行车以5m/s的速度匀速向前行驶,则在汽车追上自行车的过程中( )
| A. | 汽车经2.5s追上自行车 | |
| B. | 汽车经5s追上自行车 | |
| C. | 5s时两者距离最大 | |
| D. | 汽车追上自行车时通过的位移为25m |
16.据2000年9月20日出版的英国《自然》周刊报道,近代引力理论所预言的一种特殊天体黑洞,已被天文学家找到了存在的确凿证据.黑洞可以用我们学过的知识加以说明:理论计算表明,人造卫星脱离地球的速度(第二宇宙速度)等于环绕速度(第一宇宙逨度)的$\sqrt{2}$倍,其它天体的两种速度关系亦如此,如果天体的质量非常大、半径非常小,则第二宇宙速度有可能等于或超过光速,即v2=$\sqrt{\frac{2GM}{R}}$≥c.爱因斯坦相对论指出,任何物体的速度都不可能超过光速.由此推断,对于这种天体来说,包括光在内的任何物体都不能脱离它的引力束缚,因而人们无法通过光学测量看到它,这就是把这种天体叫做黑洞的原因.
设地球的质量为M,半径为R,万有引力常量为G,光速用c表示.下列说法中正确的是( )
设地球的质量为M,半径为R,万有引力常量为G,光速用c表示.下列说法中正确的是( )
| A. | 地球对物体的引力大于物体对地球的引力 | |
| B. | 所有天体的第二宇宙速度都相同 | |
| C. | 黑洞的第二宇宙速度可以超过光速 | |
| D. | 若地球变为黑洞,则其半径的最大值为$\frac{2GM}{{c}^{2}}$ (假设地球质量不变) |
15.物体受到同一平面内三个力的作用,下列几组力的合力不可能为零的( )
| A. | 5N,7N,8N | B. | 5N,2N,1N | C. | 5N,1N,10N | D. | 10N,10N,10N |
14.有两个共点力F1、F2的合力为F,则下列说法不正确的是( )
0 135069 135077 135083 135087 135093 135095 135099 135105 135107 135113 135119 135123 135125 135129 135135 135137 135143 135147 135149 135153 135155 135159 135161 135163 135164 135165 135167 135168 135169 135171 135173 135177 135179 135183 135185 135189 135195 135197 135203 135207 135209 135213 135219 135225 135227 135233 135237 135239 135245 135249 135255 135263 176998
| A. | 合力F一定大于任何一个分力 | |
| B. | 合力F的大小可能等于F1,也可能等于F2 | |
| C. | 合力F有可能小于任何一个分力 | |
| D. | 合力F的大小随F1、F2间夹角的增大而增大 |