如图所示的U—I图像中,直线I为某电源的路端电压与电流的关系,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线,用该电源直接与电阻R连接成闭合电路,由图像可知( )
A.R的阻值为1Ω |
B.电源电动势为3V,内阻为0.5Ω |
C.电源的输出功率为3.0w |
D.电源内部消耗功率为1.5w |
如图甲所示,两根电阻忽略不计的导轨平行放置,导轨左端接电阻R1,右端接小灯泡L,导体棒AB垂直于导轨放置,电阻R1、导体棒AB和小灯泡L的电阻均为R(不计灯泡电阻随温度的变化),虚线MN右侧有垂直导轨平面的磁场,当导体棒AB从MN左侧某处匀速向右运动时开始计时,磁感应强度随时间变化如图乙所示,若导体棒AB从开始运动到穿越磁场的过程中,灯泡的亮度始终不变,则导体棒AB在穿越磁场前后电阻R1上消耗的功率之比是( )
A.1∶1 | B.1∶2 | C.1∶3 | D.1∶4 |
如图所示,边长为L的正方形线框,从图示位置开始沿光滑斜面向下滑动,中途穿过垂直纸面向里、有理想边界的匀强磁场区域.磁场的宽度大于L,以i表示导线框中的感应电流,从线框刚进入磁场开始计时,取逆时针方向为电流正方向,以下i-t关系图象,可能正确的是( )
如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,ab边长大于bc边长,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于MN.第一次ab边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面的电荷量为q1;第二次bc边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2则( )
A.Q1>Q2,q1=q2 | B.Q1>Q2,q1>q2 |
C.Q1=Q2,q1=q2 | D.Q1=Q2,q1>q2 |
如图所示,水平面内两光滑的平行金属导轨,左端与电阻R相连接,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好.今对金属棒施加一个水平向右的外力F,使金属棒从a位置开始向右做初速度为零的匀加速运动,依次通过位置b和c.若导轨与金属棒的电阻不计,ab与bc的距离相等,关于金属棒在运动过程中的有关说法正确的是( )
A.金属棒通过b、c两位置时,外力F的大小之比为1∶![]() |
B.金属棒通过b、c两位置时,电阻R的电功率之比为1∶2 |
C.从a到b和从b到c的两个过程中,通过金属棒横截面的电荷量之比为1∶1 |
D.从a到b和从b到c的两个过程中,电阻R上产生的热量之比为1∶1 |
如图所示,回路竖直放在匀强磁场中,磁场的方向垂直于回路平面向外.导体AC可以贴着光滑竖直长导轨下滑.设回路的总电阻恒定为R,当导体AC从静止开始下落后,下面叙述中正确的说法有( )
A.导体下落过程中,机械能守恒 |
B.导体加速下落过程中,导体减少的重力势能全部转化为在电阻上产生的热量 |
C.导体加速下落过程中,导体减少的重力势能转化为导体增加的动能和回路中增加的内能 |
D.导体达到稳定速度后的下落过程中,导体减少的重力势能大于回路中增加的内能 |