如图所示的电路中,三个灯泡L1、L2、L3的电阻关系为R1<R2<R3,电感L的电阻可忽略,D为理想二极管.电键K从闭合状态突然断开时,下列判断不正确的是()
A.L1逐渐变暗
B.L1先变亮,然后逐渐变暗
C.L3先变亮,然后逐渐变暗
D.L2立即熄灭
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如图所示,L为电阻很小的线圈,G1和G2为内阻不计、零点在表盘中央的电流计.当开关K处于闭合状态时,两表的指针皆偏向右方,那么,当K断开时,将出现()
A.G1和G2的指针都立即回到零点
B.G1的指针立即回到零点,而G2的指针缓慢地回到零点
C.G1的指针缓慢地回到零点,而G2的指针先立即偏向左方,然后缓慢地回到零点
D.G1的指针先立即偏向左方,然后缓慢地回到零点,而G2的指针缓慢地回到零点
如图所示,如果卡诺热机的循环曲线所包围的面积从图中的abcda增大为abˊcˊda,那么循环abcda与abˊcˊda所做的功和热机效率变化情况是()
A.净功增大,效率提高
B.净功增大,效率降低
C.净功和效率都不变
D.净功增大,效率不变
如图所示的电路中,线圈L的自感系数足够大,其直流电阻忽略不计,LA、LB是两个相同的灯泡,下列说法中正确的是()
A.S闭合后,LA、LB同时发光且亮度不变
B.S闭合后,LA立即发光,然后又逐渐熄灭
C.S断开的瞬间,LA、LB同时熄灭
D.S断开的瞬间,LA再次发光,然后又逐渐熄灭
如图所示为两个互感器,在图中圆圈内a、b表示电表,已知电压比为100,电流比为10,电压表的示数为220V,电流表的示数为10A,则()
A.a为电流表,b为电压表
B.a为电压表,b为电流表
C.线路输送电功率是2200W
D.线路输送电功率是2.2×104W
A.可以的,符合热力学第一定律
B.可以的,符合热力学第二定律
C.不行的,卡诺循环所做的功不能大于向低温热源放出的热量
D.不行的,这个热机的效率超过了理论值
A.不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用功
B.在一个可逆过程中,工作物质净吸热等于对外做的功
C.摩擦生热的过程是不可逆的
D.热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体
如图所示,与电流表A2连接的L是绕在铁芯上匝数很多的线圈,它的电阻比R小,电流表A1、A2的读数分别为I1、I2,则()
A.当开关接通瞬间,I1>I2
B.当开关接通一段时间后,I1>I2
C.当开关接通一段时间后,I1<I2
D.当开关突然断开的瞬间,I1=I2
A.功可以全部转换为热,但热不能全部转换为功
B.热量可以从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体
C.不可逆过程就是不能沿相反方向进行的过程
D.一切自发过程都是不可逆过程
A.卡诺循环由两个等压过程和两个绝热过程组成
B.完成一次卡诺循环必须有高温和低温两个热源
C.卡诺循环的效率只与高温和低温热源的温度有关
D.完成一次卡诺循环系统对外界做的净功一定大于0
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按照相对论的观点,同时性是(),因此长度的测量也必定是()。
洛伦兹变换和伽利略变换的本质差别是,洛伦兹变换是()的具体表述,伽利略变换是()的具体表述。
通常把动理论的复活归功于德国化学家()。
英国化学家()通过认真地分析,区分出热量和温度是两个不同的概念,并由此提出了比热容的理论。
以下关于速度和速率,说法不正确的是()
描述圆周运动的物理量中,切向加速度反映的是线速度方向变化的快慢。
一质点在Ox轴上的A、B之间作简谐运动。O为平衡位置,质点每秒钟往返三次。若分别以x1和x2为起始位置,箭头表示起始时的运动方向,则它们的振动方程为(1)();(2)()。
半经典的量子力学阶段指的是从1900年到1913年,其开始的标志事件是()。
海森伯建立矩阵力学时,他是基于要抛弃()之类的概念的,但是在描述微观现象时,仍然在使用这些概念。
折射率为1.30的油膜覆盖在折射率为1.50的玻璃片上。用白光垂直照射油膜,观察到透射光中绿光(λ=500nm)得到加强,则油膜的最小厚度为()。