一物块在粗糙水平面上,受到的水平拉力F随时间t变化如图(a)所示,速度v随时间t变化如图(b)所示(g=10m/s2).求:(1)1秒末物块所受摩擦力f的大小(2)物块质量m(3)物块与水平面间的动摩擦因数μ
如图所示,灯泡L上标有“3V 3W”字样;R1为非线性元件,其电阻R1=βI(β为正的常数,I为通过R1的电流);R2为变阻器,其最大值为7Ω;电源电动势E=6V,内阻为1Ω.当开关S闭合,滑动变阻器P处于a端时,灯泡刚好正常发光.设灯泡和滑动变阻器的电阻均不随温度变化.试求:常数β的值;当滑动变阻器滑片P处于b端时灯泡的实际功率.
如图所示,电源电动势E=6V,电源内阻不计.定值电阻R1=2.4kΩ、R2=4.8kΩ. 若在ab之间接一个C=100μF的电容器,闭合开关S,电路稳定后,求电容器上所带的电量;若在ab之间接一个内阻RV = 4.8kΩ的电压表,求电压表的示数.
如图所示,电源的电动势E=110V,电阻R1=21Ω,电动机绕组的电阻R0=0.5Ω,电键S1始终闭合。当电键S2断开时,电阻R1的电功率是525W;当电键S2闭合时,电阻R1的电功率是336W,求电源的内电阻;当电键S2闭合时流过电源的电流和电动机的输出的功率。
如图所示,顶角θ=45°的金属导轨 MON固定在水平面内,导轨处在方向竖直、磁感应强度为 B的匀强磁场中。一根与 ON垂直的导体棒在水平外力作用下以恒定速度v0沿导轨MON向右滑动,导体棒的质量为m,导轨与导体棒单位长度的电阻均匀为R0,导体棒与导轨接触点的a和b,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触。t=0时,导体棒位于顶角O处,求:在t=t0时刻流过导体棒的电流强度的大小和方向; 导体棒作匀速直线运动时水平外力F的表达式; 电路在0~t0时间内产生的焦耳热。
如图18(a)所示,一个电阻值为R ,匝数为n的圆形金属线与阻值为2R的电阻R1连结成闭合回路。线圈的半径为r1 . 在线圈中半径为r2的圆形区域存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示。图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0 . 导线的电阻不计。求0至t1时间内通过电阻R1上的电流大小和方向;通过电阻R1上的电量q及电阻R1上产生的热量。