如图为某控制电路,由电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及电位器(滑动变阻器)R连接而成,L1、L2是两个指示灯。当电位器的触片由b端滑向a端时,下列说法正确的是( )
A.L1、L2都变亮 | B.L1、L2都变暗 |
C.L1变亮,L2变暗 | D.L1变暗,L2变亮 |
如图所示,一个由均匀电阻丝组成的正方形闭合线框abcd,置于磁感应强度方向垂直纸面向外的有界匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,线框ad、bc边与磁场左、右边界平行;若将该线框以不同的速率从图示位置分别从磁场左、右边界匀速拉出至全部离开磁场。在此过程中( )
A.流过ab边的电流方向相反 | B.ab边所受安培力的大小相等 |
C.线框中产生的焦耳热相等 | D.通过电阻丝某横截面的电荷量相等 |
已知电源内阻r=2,灯泡电阻RL=2,R2=2,滑动变阻器R1的最大阻值为3,如图所示,将滑片P置于最左端,闭合开关S1、S2,电源的输出功率为 P0,则
A.滑片P向右滑动,电源输出功率一直减小 |
B.滑片P向右滑动,电源输出功率一直增大 |
C.断开S2,电源输出功率达到最大值 |
D.滑片P置于最右端时,电源输出功率仍为P0 |
如图所示,电路中的电阻R=10Ω,电动机的线圈电阻r=1Ω,加在电路两端的电压U=100V.已知电流表读数为30A,则通过电动机线圈的电流为多少?电动机输出功率为多少?
把两根同种材料的电阻丝分别连在两个电路中,A电阻丝长为L,直径为d,B电阻丝长为3L,直径为3d。要使两电阻丝在相同时间内产生的热量相等,加在两电阻丝上的电压之比应当满足( )
A.UA∶UB=1∶1 | B.UA∶UB=∶1 | C.UA∶UB=∶3 | D.UA∶UB=3∶4 |
如图所示,一微型电动机与一指示灯(白炽灯)串联,限流电阻,电源电动势,内阻,指示灯上标有“3V 1.5W”字样,微型电动机的线圈电阻,开关闭合时,指示灯和电动机均能正常工作。求:
(1)指示灯的电阻和通过它的电流;
(2)电动机的输入功率和输出功率
在电源电压不变的情况下,为使正常工作的电热器在单位时间内产生的热量增加一倍,下列措施最可行的是( )
A.剪去一半的电阻丝 |
B.并联一根相同的电阻丝 |
C.串联一根相同的电阻丝 |
D.将原电阻丝对折后接入电路 |
电动势为E、内阻为r的电池与定值电阻R0、变阻器R串联,如图所示,设R0=r,Rab=2r.当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动时,下列各物理量中随之减小的是( )
A.电池的输出功率 | B.变阻器消耗的功率 |
C.固定电阻R0消耗的功率 | D.电池内阻消耗的功率 |
如图所示,电阻Rab=0.1Ω的导体ab沿光滑导线框向右做匀速运动线框中接有电阻R=0.4Ω,线框放在磁感应强度B=0.1T的匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,导体的ab长度l=0.4m,运动速度v=10m/s.线框的电阻不计.
(1)电路abcd中相当于电源的部分是 ,相当于电源的正极是 端.
(2)使导体ab向右匀速运动所需的外力F’= N,方向
(3)电阻R上消耗的功率P = W.
如图所示,两平行光滑导轨间距为d倾斜放置,其倾角为θ,下端接一阻值为R的电阻,导轨电阻不计,一质量为m,电阻为r的金属棒并用细线通过轻质定滑轮与质量为M的重物相连。垂直于导轨平面有一匀强磁场,磁感应强度为B,整个装置从静止开始释放,当金属棒轨向上运动距离L时速度达到最大。不计空气阻力,斜面和磁场区域足够大,重力加速度为g。求:
⑴金属棒从开始运动到达到最大速度的过程中,通过金属棒横截面的电量。
⑵金属棒的最大速度;
⑶金属棒从开始运动到达到最大速度的过程中,回路中产生的焦耳热;
关于电功,下列说法中正确的是( )
A.电功的实质是电场力所做的功 |
B.电功就是电热,两量是一回事 |
C.电场力做功使金属导体内的自由电子运动的速率越来越大 |
D.电流通过电动机时的电功率和热功率相等 |
用一直流电池组给电阻为r的直流电动机供电,当电动机正常工作时,电动机两端的电压为U,通过的电流为I,则下列说法中正确的是( )
A.电动机的输入功率为UI | B.电动机的输入功率为UI-I2r |
C.电动机的发热功率为I2 r | D.电动机的输出功率是UI-I2r |
如图所示,电源电动势E=10V,其内阻r=1。固定电阻的阻值R1=3,可变电阻R2的阻值可在0~20之间调节,电容器的电容C=30μF。求:
(1)闭合开关S,当R2=1时,求R2消耗的功率;
(2)在(1)的情况下,电容器上极板所带的电量;
(3)闭合开关S,当R2取何值时,R2消耗的功率最大,最大功率为多少。
如图所示,电源电动势E=30V,内阻r=1Ω,灯泡上标有“6V 12W”字样,直流电动机线圈电阻R=2Ω,若灯泡恰好能正常发光,求电动机输出的机械功率.