电阻

在图4所示的电路中,L1、L2为两个规格完全相同的灯泡,电源的内阻可忽略当滑动变阻器的触点在c点时,两个灯泡均能正常发光,若将滑动变阻器的触点向b端移动,则(  ).图4

在图4所示的电路中,L1、L2为两个规格完全相同的灯泡,电源的内阻可忽略当滑动变阻器的触点在c点时,两个灯泡均能正常发光,若将滑动变阻器的触点向b端移动,则(  ).图4

如图6所示,MN、PQ为足够长的平行金属导轨,间距L=0.50米,导轨平面与水平面间夹角θ=37°,N、Q间连接一个电阻R=5.0欧姆,匀强磁场垂直于导轨面向上,磁感应强度B=1.0特斯拉.将一根质量m=0.050千克的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计.现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,已知金属棒与导轨间的动摩擦因数,当金属棒滑行至cd处时,其速度大小开始保持不变,位置cd与ab之问的距离s=2.0米.已知sin37°=0.60,cos37°=

如图6所示,MN、PQ为足够长的平行金属导轨,间距L=0.50米,导轨平面与水平面间夹角θ=37°,N、Q间连接一个电阻R=5.0欧姆,匀强磁场垂直于导轨面向上,磁感应强度B=1.0特斯拉.将一根质量m=0.050千克的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计.现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,已知金属棒与导轨间的动摩擦因数,当金属棒滑行至cd

如图所示,当电键K接通时,电压表的示数为1.1伏特,电流表的示数为0.5安培,当电键K断开时,电压表的示数为1.5伏特.如果R2=R3=2欧姆,则R1=____欧姆;电源的内阻r=____欧姆.

如图所示,当电键K接通时,电压表的示数为1.1伏特,电流表的示数为0.5安培,当电键K断开时,电压表的示数为1.5伏特.如果R2=R3=2欧姆,则R1=\_\_\_\_欧姆;电源的内阻r=\_\_\_\_欧姆.

如图所示,三个电阻元件并联,然后加上18伏的电压.  (1)求通过每个电阻元件的电流;  (2)计算每个电阻元件所消耗的功率;  (3)求电路消耗的总功率.

如图所示,三个电阻元件并联,然后加上18伏的电压.  (1)求通过每个电阻元件的电流;  (2)计算每个电阻元件所消耗的功率;  (3)求电路消耗的总功率.

如图所示,在一磁感应强度为B的匀强磁场中.有两根相距为L的平行导轨.导轨平面与磁场垂直.导轨左端连接一阻值为R、功率为P的小灯泡.现有一与平行导轨垂直放置的导体杆,以平行于导轨的速度沿导轨匀速向右滑动.欲使小灯泡正常发光(导轨和导体杆电阻不计),试求:  (1)导体杆滑动速度v的大小;  (2)导体杆所受安培力F的大小和方向.

如图所示,在一磁感应强度为B的匀强磁场中.有两根相距为L的平行导轨.导轨平面与磁场垂直.导轨左端连接一阻值为R、功率为P的小灯泡.现有一与平行导轨垂直放置的导体杆,以平行于导轨的速度沿导轨匀速向右滑动.欲使小灯泡正常发光(导轨和导体杆电阻不计),试求:  (1)导体杆滑动速度v的大小;  (2)导体杆所受安培力F的大小和方向.

有一足够长的平行金属导轨,电阻不计,导轨光滑,间距1m,导轨沿与水平方向成θ=300角倾斜放置,在底部连接有一个阻值的电阻.现将一根长l=1m,质量m=0.2kg,电阻不计的金属棒自轨道顶部自由滑下,经一段距离s后进入一垂直轨道平面的匀强磁场中,如图10所示.磁场上部有边界,下部无边界,磁感强度B=1T.金属棒进入磁场后又运动了s&\#39;=10m后开始匀速直线运动,在做匀速直线运动之前这段时间内,电阻R上产生了Q=9.1J的热量,求:  (1)金属棒匀速直线运动时的速度大小;  (2)磁场的上

有一足够长的平行金属导轨,电阻不计,导轨光滑,间距1m,导轨沿与水平方向成θ=300角倾斜放置,在底部连接有一个阻值的电阻.现将一根长l=1m,质量m=0.2kg,电阻不计的金属棒自轨道顶部自由滑下,经一段距离s后进入一垂直轨道平面的匀强磁场中,如图10所示.磁场上部有边界,下部无边界,磁感强度B=1T.金属棒进入磁场后又运动了s&\#39;=10m后开始匀速直线运动,在做匀速直线运动之前这段时间

如图所示,电源消耗的总功率为40瓦特,电阻R1等于4欧姆,R2等于6欧姆,R3等于7欧姆,电阻的内阻r等于0.6欧姆,电源输出功率为37.6瓦特,则AB两点间的电压等于____伏特;电源的电动势等于____伏特.

如图所示,电源消耗的总功率为40瓦特,电阻R1等于4欧姆,R2等于6欧姆,R3等于7欧姆,电阻的内阻r等于0.6欧姆,电源输出功率为37.6瓦特,则AB两点间的电压等于\_\_\_\_伏特;电源的电动势等于\_\_\_\_伏特.