电阻

如图所示电路中,电源的电动势为ε,内电阻不计,R是一固定电阻,R′是一变阻器,C是变阻器上的滑片,当滑片C从变阻器的a端滑到b端的过程中,R两端的电压(  ).

如图所示电路中,电源的电动势为ε,内电阻不计,R是一固定电阻,R′是一变阻器,C是变阻器上的滑片,当滑片C从变阻器的a端滑到b端的过程中,R两端的电压(  ).

如图所示,有一个电阻不计的光滑导体框架,水平放置在磁感应强度为B,方向竖直向上的匀强磁场中,框架宽为L,框架上放一质量为m,电阻为R的导体棒ab,现用一水平恒力F作用于棒上,使棒由静止开始运动,棒的加速度最大值是____,速度最大值是____.

如图所示,有一个电阻不计的光滑导体框架,水平放置在磁感应强度为B,方向竖直向上的匀强磁场中,框架宽为L,框架上放一质量为m,电阻为R的导体棒ab,现用一水平恒力F作用于棒上,使棒由静止开始运动,棒的加速度最大值是\_\_\_\_,速度最大值是\_\_\_\_.

微电阻率扫描成像测井技术及其在地球科学领域的应用.pdf

我国各大含油气盆地的不同类型岩石地层中已经积累了非常丰富的微电阻率扫描成像测井数据,充分挖掘该数据中蕴含的地质信息能够帮助地质学家和测井学家更加精准地认识地层的特征和分布规律。本书从微电阻率扫描成像测井技术的发展历程入手,介绍了电成像测井仪器的现状、结构、测量原理、测量方式、技术指标和资料处理的流程,阐述了常用的电成像测井解释评价的方法,介绍了基于大量研究实例总结的电成像测井图像中的假象及其成因,

如图所示的电路中,电阻R1的阻值是2欧姆,R2的阻值是4欧姆,电池的电动势ε等于4.2伏特,内阻r等于0.2欧姆,则R1和R2两端的电压之比U1:U2等于____;R1和R2上所消耗的功率之比P1:P2等于____.

如图所示的电路中,电阻R1的阻值是2欧姆,R2的阻值是4欧姆,电池的电动势ε等于4.2伏特,内阻r等于0.2欧姆,则R1和R2两端的电压之比U1:U2等于\_\_\_\_;R1和R2上所消耗的功率之比P1:P2等于\_\_\_\_.

如图所示,一个U形导体框架,宽1m,其所在平面与水平夹角为30°,其电阻可忽略不计.设匀强磁场与U形框架的平面垂直,磁感应强度为0.2T,今有一条导线ab,其质量为0.2kg,电阻0.1Ω,跨放在U形框上,并且无摩擦地滑动.求:  (1)导体ab下滑的最大速度vm;  (2)当下滑速度为vm时,在导体ab上消耗的电功率.

如图所示,一个U形导体框架,宽1m,其所在平面与水平夹角为30°,其电阻可忽略不计.设匀强磁场与U形框架的平面垂直,磁感应强度为0.2T,今有一条导线ab,其质量为0.2kg,电阻0.1Ω,跨放在U形框上,并且无摩擦地滑动.求:  (1)导体ab下滑的最大速度vm;  (2)当下滑速度为vm时,在导体ab上消耗的电功率.

如图所示,R1=R2=R3=30欧姆,电源内阻不计,当电键K断开时,电阻R3的电功率为30瓦,则电阻R1的电功率为____,电源电动势为____;当电键闭合时,电阻R3的电功率为____.

如图所示,R1=R2=R3=30欧姆,电源内阻不计,当电键K断开时,电阻R3的电功率为30瓦,则电阻R1的电功率为\_\_\_\_,电源电动势为\_\_\_\_;当电键闭合时,电阻R3的电功率为\_\_\_\_.

如图所示为一分压电路,滑线变阻器的总电阻为13.5欧姆,负载电阻R0为4欧姆,电源电动势为9伏特,求:  (1)若忽略电源内阻,要在负载两端得到6伏特电压,MC间的电阻R1应为多大?  (2)设电源内阻为2欧姆,不接负载电阻R0时,滑线变阻器两端电压为多大?  (3)若电源内阻为2欧姆,接上负载电阻R0时,滑动触头C如何移动,R0两端能够获得最大电压?此电压多大?  (4)若电源内阻为2欧姆,将滑线变阻器的N端断开,负载R0两端是否能获得6伏特电压?

如图所示为一分压电路,滑线变阻器的总电阻为13.5欧姆,负载电阻R0为4欧姆,电源电动势为9伏特,求:  (1)若忽略电源内阻,要在负载两端得到6伏特电压,MC间的电阻R1应为多大?  (2)设电源内阻为2欧姆,不接负载电阻R0时,滑线变阻器两端电压为多大?  (3)若电源内阻为2欧姆,接上负载电阻R0时,滑动触头C如何移动,R0两端能够获得最大电压?此电压多大?  (4)若电源内阻为2欧姆,将滑

某负载的额定值为1600W、220V,将此负载接在220伏的电源上,实际消耗的功率是____,若将此负载接在110伏的电源上,实际消耗的功率为____.(设以上电源的内阻为零)

某负载的额定值为1600W、220V,将此负载接在220伏的电源上,实际消耗的功率是\_\_\_\_,若将此负载接在110伏的电源上,实际消耗的功率为\_\_\_\_.(设以上电源的内阻为零)