如图所示是电场中某区域的电场线分图,a、b是电场的两点.将同一试探电荷先后放置在这两点进行比较,有( )
A.电荷在a点受到的电场力可能小于在b点受到的电场力 |
B.电荷在a点受到的电场力一定大于在b点受到的电场力 |
C.电荷在a点具有的电势能一定小于在b点具有的电势能 |
D.电荷在a点具有的电势能一定大于在b点具有的电势能 |
“二分频”音箱内有两个不同口径的扬声器,它们的固有频率分别处于高音、低音频段,分别称为高音扬声器和低音扬声器,音箱要将扩音机送来的含有不同频率的混和音频电流按高、低频段分离出来,送往相应的扬声器,以便使电流所携带的音频信息按原比例还原成高、低频的机械振动,下图为音箱的电路图.高、低频混和电流由a、b输入,L1和L2是线圈,C1和C2是电容器,则()
A.甲扬声器是高音扬声器 |
B.C2的作用是阻碍高频电流通过乙扬声器 |
C.L1的作用是阻碍低频电流通过甲扬声器 |
D.L2的作用是减弱乙扬声器的低频电流 |
如图所示为一交变电压随时间变化的图象。每个周期内,前三分之二周期电压按正弦规律变化,后三分之一周期电压恒定。根据图中数据可得,此交流电压的有效值为
A.![]() |
B.2![]() |
C.![]() |
D.8伏 |
如图所示为一测定液面高低的传感器示意图,A为固定的导体芯,B为导体芯外面的一层绝缘物质,C为导电液体,把传感器接到图示电路中,已知灵敏电流表指针偏转方向与电流方向相同。如果发现指针正向右偏转,则导电液体的深度h变化为
A.h正在增大 | B.h不变 | C.h正在减小 | D.无法确定 |
根据分子动理论,物体分子间距离为r0时,分子所受的斥力和引入大小相等,以下关于分子势能的说法中正确的是
A.当分子间距离为r0时,分子具有最大势能;距离增大或减小时,势能都变小 |
B.当分子间距离为r0时,分子具有最小势能;距离增大或减小时,势能都变大 |
C.分子间距离越大,分子势能越大;分子间距离越小,分子势能越小 |
D.分子间距离越大,分子势能越小;分子间距离越小,分子势能越大 |
如图为一定质量的理想气体两次不同体积下的等容变化图线,有关说法正确的是
A.a点对应的气体分子密集程度大于b点的分子密集程度 |
B.a点对应的气体状态其体积等于b点对应的气体体积 |
C.由状态a沿直线ab到状态b,气体经历的是等容过程 |
D.气体在状态a点时![]() ![]() |