如图所示是通过变压器给用户供电的示意图,变压器的输入电压是电网电压、基本稳定,输出电压通过输电线输送给用户。输电线的电阻用表示,用户使用的若干个并联电器(均为纯电阻电器)的总电阻用R表示。当变阻器的滑片P向下移动时,以下说法正确的是( )
A.相当干增加用电器的个数
B.V1的示数随V2示数的增大而增大
C.A1的示数随A2示数的增大而增大
D.变压器的输入功率减小
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如图所示为物体分子势能与分子间距离之间的有关系,下列判断正确的是
A. 当时,分子势能最小
B. 当时,r越小则分子势能越大
C. 当时,分子势能最小
D. 当时,r越小,则分子势能越大
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半径为r、质量为m、电阻为R的金属圆环用一根长为L的绝缘轻细杆悬挂于O1点,杆所在直线过圆环圆心,在O1点的正下方有一半径为L+2r的圆形匀强磁场区域,其圆心O2与O1点在同一竖直线上,O1点在圆形磁场区域边界上,磁感应强度为B,如图所示.现使绝缘轻细杆从水平位置由静止释放,下摆过程中金属圆环所在平面始终与磁场垂直,已知重力加速度为g,不计空气阻力及摩擦阻力,则( )
A.圆环最终会静止在O1点的正下方
B.圆环第一次进入磁场的过程通过圆环的电荷量大小为
C.圆环在整个过程中产生的焦耳热为
D.圆环在整个过程中产生的焦耳热为
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如图所示,宽为L的足够长光滑导轨竖直放置,导轨电阻不计,下端接有阻值为R的电阻,空间存在垂直于导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,质量为m的导体棒电阻不计,与导轨接触良好,重力加速度为g,现给导体棒一向上的初速度v0,使其自水平位置MN开始运动,v0>,对于导体棒的运动情况,以下说法正确的是( )
A. 导体棒上升过程中加速度越来越大
B. 导体棒在上升过程中R产生的焦耳热大于导体棒自最高点返回至MN过程中R产生的焦耳热
C. 导体棒上升过程中通过R的电量等于导体棒自最高点返回至MN过程中通过R的电量
D. 导体棒返回至MN前一定有一段匀速运动的过程
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如图所示,图甲为以O点为平衡位置,在A、B两点间做简谐运动的弹簧振子,图乙为该弹簧振子的振动图像,由图可知下列说法中正确的是( )
A. 在t=0.2 s时,弹簧振子可能运动到B位置
B. 在t=0.1 s与t=0.3 s两个时刻,弹簧振子的速度大小相同
C. 从t=0到t=0.2 s的时间内,弹簧振子的动能持续地增加
D. 在t=0.2 s与t=0.6 s两个时刻,弹簧振子的加速度相同
E. 在t=0.1 s与t=0.5 s两个时刻,弹簧振子的动能相同
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μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子(hydrogen muon atom),它在原子核物理的研究中有重要作用。如图为μ氢原子的能级示意图。下列说法正确的是
A. 处于n=4能级的μ氢原子,可辐射出3种频率的光子
B. 处于n=4能级的μ氢原子,向n=1能级跃迁时辐射光子的波长最短
C. 处于基态的μ氢原子,吸收能量为2200eV的光子可跃迁到n=3的能级
D. 处于基态的μ氢原子,吸收能量为2529.6eV的光子可电离
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如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为11:2,原线圈两端的输入电压是,电表均为理想电表,滑动变阻器R接入电路部分的阻值为。下列叙述中正确的是( )
A.该交流电的频率为50Hz B.电压表的读数为
C.电流表的读数为4A D.若滑动变阻器的滑片P向a端移动,电压表的读数变大
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一切物体的分子都在做永不停息的无规则热运动,但大量分子的运动却有一定的统计规律。氧气分子在0℃或100℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比(以下简称占比)随气体分子速率的变化如图中两条曲线所示。对于图线的分析,下列说法正确的是( )
A.温度升高,所有分子的动能都增大
B.虚线代表氧气分子在100℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比
C.100℃温度下,速率在200~300m/s的那一部分分子占比较0℃的占比少
D.100℃温度下氧气分子平均动能比0℃温度下氧气分子平均动能大
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下列说法正确的是( )
A.干湿泡湿度计在同等温度下,干湿泡温度差别越大,说明该环境越潮湿
B.达到动态平衡蒸发的速度不再改变,以恒速蒸发
C.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大
D.对于同一种液体,饱和气压随温度升高而增大
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某小型发电机产生的交流电动势为。对此电动势,下列表述正确的有( )
A.周期是0.02s B.t=0时刻线圈平面与中性面重合 C.有效值是50V D.最大值是50V
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