时,在时间t内产生的热量为( )
D .
如图,光滑斜面PMNQ的倾角为θ,斜面上放置一矩形导体线框abcd,其中ab边长为l1 , bc边长为l2 , 线框质量为m,电阻为R,有界匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于斜面向上,ef为磁场的边界,且ef∥MN.线框在恒力F作用下从静止开始运动,其ab边始终保持与底边MN平行,F沿斜面向上且与斜面平行,已知线框刚进入磁场时做匀速运动,则线框进入磁场时的速度为.线框进入磁场的过程中产生的热量为.

如图甲所示,用粗细均匀的导线制成的一只单匝圆形金属圈,现被一根绝缘丝线悬挂在竖直平面内处于静止状态,已知金属圈的质量为m=0.1kg,半径为r=0.1m,导线单位长度的阻值为ρ=0.1Ω/m,.金属圈的上半部分处在一方向垂直圈面向里的有界匀强磁场中,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示.金属圈下半部分在磁场外.已知从t=0时刻起,测得经过10s丝线刚好被拉断.重力加速度g取10m/s2 . 求:

,则在时间t内产生的热量为( )
D .
,说明电阻R与电压U、I有关
C . 流过金属导体的电流I,经过t时间,电子的电量e,则t时间内流过金属导体横截面的电量为
D . 焦耳定律Q=I2Rt,不仅适合纯电阻电路,也适合非纯电阻电路

B . Q=Pt
C .
D . 以上三种方法均正确
①电动机消耗的电能为UIt
②电动机消耗的电能为I2Rt
③电动机线圈产生的电热为I2Rt
④电动机线圈产生的电热为U2t/R
)2R2
B . 等于(
)2R2
C . 大于(
)2R2
D . 大于(
)2R2
B . 从金属棒开始运动到恰好匀速运动,电阻R上通过的电量
C . 从金属棒开始运动到恰好匀速运动,电阻R上产生的焦耳热
D . 从金属棒开始运动到恰好匀速运动,金属棒克服安培力做功
的绝缘光滑斜面上,固定两根平行光滑金属导轨,间距l=0.4m,下端用阻值R=0.8Ω的电阻连接。质量m=0.2kg、电阻r=0.2Ω、长为l的导体杆垂直放置在导轨上,两端与导轨始终接触良好。整个装置放置在垂直于斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T。某时刻用平行于导轨向上的推力F作用在杆的中点,使杆从静止开始向上做匀加速直线运动,加速度a=0.5m/s2 , 2s以后,推力大小恒为0.8N,杆减速运动了0.45m,速度变为0,不计导轨电阻,取g=10m/s2 , 求:
被固定在水平面上,导轨间距
,两导轨的左端用导线连接电阻
及理想电压表V,电阻为
的金属棒垂直于导轨静止在
处;右端用导线连接电阻
,已知
,导轨及导线电阻均不计。在矩形区域
内有竖直向上的匀强磁场,
,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。开始时电压表有示数,当电压表示数变为零后,对金属棒施加一水平向右的恒力
,使金属棒刚进入磁场区域时电压表的示数又变为原来的值,金属棒在磁场区域内运动的过程中电压表的示数始终保持不变。求:
时电压表的示数;
的大小;
时刻到金属棒运动出磁场的过程中整个电路产生的热量。