如图所示,带有微小开口(开口长度可忽略)的单匝线圈处于垂直纸面向里的匀强磁场中,线圈的直径为m,电阻,开口处AB通过导线与电阻R=8Ω相连,已知磁场随时间的变化图像如乙图所示,求:            

(1)线圈AB两端的电压大小为多少?
(2)在前2秒内电阻上的发热量为多少?
如图所示的电路中,电路消耗的总功率P=" 40" W,电阻R1 = 4Ω,R2 = 6Ω,电源内阻r = 0.6Ω,电源的效率η=94%,求:

(1)电源的输出功率P和电源的热功率P
(2)流过电源的电流I和路端电压U;
(3)ab两点间的电压Uba
(4)电阻R3的值;
(5)电源的电动势E。
规格为“8V、4W”的小灯泡与小型直流电动机(其线圈内阻为r0=0.4)并联后,接至电动势为10V,内电阻r=0.5的电源上,小灯泡恰好正常发光,求:

(1)电路中的总电流I和通过电动机D的电流ID
(2)电动机的输入功率P和电动机的输出功率
电动势为E,内阻为的电池与固定电阻,可变电阻R串联,如图所示,设,当变阻器的滑动片自端向端滑动时,下列物理量中随之减小的是(   )
A、电源的输出功率.
B、变阻器消耗的功率.
C、固定电阻上消耗的功率.
D、电池内阻上消耗的功率.
如图所示,ab=25cm,ad=20cm,匝数为50匝的矩形线圈。线圈总电阻r=1Ω,外电路电阻R=9Ω。磁感应强度B=0.4T。线圈绕垂直于磁感线的OO' 轴以角速度50rad/s匀速转动。求:
(1)从此位置开始计时,它的感应电动势的瞬时值表达式;
(2)1min内R上消耗的电能;
(3)线圈由如图位置转过30°的过程中,通过R的电量为多少?
如图甲,电阻为R=2的金属线圈与一平行粗糙轨道相连并固定在水平面内,轨道间 距为d =0.5m,虚线右侧存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B1=0.1T,磁场内外分别静置垂直于导轨的金属棒P和Q,其质量m1=m2= 0.02kg,电阻R1=R2= 2.t=0时起对左侧圆形线圈区域施加一个垂直于纸面的交变磁场B2,使得线圈中产生如图乙所示的正弦交变电流(从M端流出时为电流正方向),整个过程两根金属棒都没有滑动,不考虑P和Q电流的磁场以及导轨电阻.取重力加速度g= l0m/s2

(1)若第1s内线圈区域的磁场B2正在减弱,则其方向应是垂直纸面向里还是向外?
(2)假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,金属棒与导轨间的滑动摩擦因数至少应是多少?
(3)求前4s内回路产生的总焦耳热.
如图所示,电路两端的电压U保持不变,电阻消耗的电功率一样大,则电阻之比
A、1:1:1
B、4:1:1
C、1:4:4
D、1:2:2
如图所示的电路中,电源由6个电动势E0="1.5" V、内电阻r0="0.1" Ω的电池串联而成;定值电阻R1="4.4" Ω,R2="6" Ω,R2允许消耗的最大电功率为Pm="3.375" W,变阻器开始接入电路中的电阻R3="12" Ω,求:

(1)开始时通过电池的电流多大?电源的输出功率多大?
(2)要使R2实际消耗的功率不超过允许的最大值,可变电阻R3的取值范围是什么?
一块手机电池的背面印有如图所示的一些符号,另外在手机使用说明书上还写有“通话时间3 h,待机时间100 h”,则该手机通话时消耗的功率约为    W,待机时消耗的功率为     W
如右图所示,用输出电压为1.4 V,输出电流为100 mA的充电器对内阻为2 Ω的镍—氢电池充电.下列说法不正确的是(  )
A、电能转化为化学能的功率0.12 W
B、充电器输出的电功率为0.14 W
C、充电时,电池消耗的热功率为0.02 W
D、充电器把0.14 W的功率储蓄在电池内