,那么,这个交流电源的路端电压是 V;先后两次通过电热器的电流之比为。

如图所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨所在平面与水平面成α=53°角,导轨间接一阻值为3Ω的电阻R,导轨电阻忽略不计.在两平行虚线间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁场区域的宽度为d=0.5m.导体棒a的质量为m1=0.1kg、电阻为R1=6Ω;导体棒b的质量为m2=0.2kg、电阻为R2=3Ω,它们分别垂直导轨放置并始终与导轨接触良好.现从图中的M、N处同时将a、b由静止释放,运动过程中它们都能匀速穿过磁场区域,且当a刚出磁场时b正好进入磁场.(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2 , a、b电流间的相互作用不计),求:


的有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.在光滑绝缘水平面内有一边长为
的正方形金属线框,其质量
、电阻
作用下,以初速度
匀减速进入磁场,线框平面与磁场垂直,外力
大小随时间
变化的图线如图乙所示,以线框右边刚进入磁场时开始计时,求:
;
;
,则线框离开磁场过程中产生的焦耳热
多大?
、
,匝数为N,线圈总电阻为r,可绕与磁场方向垂直的固定对称轴
,转动;线圈处于磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈在转动时可以通过与两个被此地缘的铜环C、D(集流环)保持与定值电阻R相连接,在外力作用下线圈以恒定的角速度
绕轴
匀速转动。(不计转动轴及滑环与电刷的摩擦)
周期的时间内通过电阻R的电荷量q;
B . AB边刚进入磁场时线框的速度为
C . 从线框开始下落到DC边刚进入磁场的过程中,线框产生的焦耳热为
mgh
D . DC边刚进入磁场时,线框加速度的大小为
g
的电动机和一个换挡元件串联组成。此风扇以额定功率工作1h,电动机产生的焦耳热为( )
B .
C .
D .
, 电阻为r=1Ω,在线圈中存在面积
的垂直于线圈平面向外的匀强磁场区域,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示.有一个R=2Ω的电阻,将其两端a、b分别与圆形线圈两端相连接,b端接地,则下列说法正确的是( )
甲
乙
D . 在0~4s时间内电阻R上产生的焦耳热Q=18J

、电阻
, 线圈的两端经集流环与
的电阻连接,电流表和电压表均为理想电表,若在
时刻,线圈平面与磁场方向垂直,穿过每匝线圈的磁通量
随时间
按如图乙所示的余弦规律变化,则下列说法正确的是( )
B . 感应电流随时间变化的函数表达式为
C . 1min内电阻R上产生的焦耳热为
D . 线圈从图甲所示的位置转过
的过程中通过电阻R的电荷量为
, 电源内阻
, 电动机内阻
, 电阻
, 重物质量
。当电动机以稳定的速度匀速提升重物时,理想电压表的示数为
。不计空气阻力和摩擦,取
。求:
、热功率
和输出功率

,
,
,
,电源电动势
,内阻不计,四个灯泡中消耗功率最大的是( )

B .
C .
D .