2.路端电压: 路端电压变化规律 如图所示电路.闭合电键.滑线变阻器阻值R逐渐减小.对应伏特表读数U逐渐 .U的理论变化范围为 .原因是:电源存在 .随着R变小.电流 .因电源内阻损失的电压U′ .外电路电电压U . 变化流程为: R↑→I↓→U′↓→U↑ 当R→∞时.I= .U′= .U= R↓→I↑→U′↑→U↓ 当R=0时.I=U′= .U= 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的匝数n=100、电阻r=10Ω,线圈的两端经集流环与电阻R连接,电阻R=90Ω,与R并联的交流电压表为理想电表.在t=0时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间t按下图乙所示正弦规律变化.求:
(1)交流发电机产生的电动势最大值;
(2)电路中交流电压表的示数.

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某电源的路端电压U随外电路电阻变化规律如图(甲)所示,图中Um=12V的直线为图线的渐近线.将该电源与滑动变阻器R连接成如图(乙)所示电路,滑动变阻器的最大阻值为Rm=22Ω,求:
(1)电源的电动势和内电阻;
(2)A、B空载时的输出电压范围;
(3)若电源允许通过的最大电流为Im=2A,求A、B两端所接负载的最小电阻.

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如图所示,两光滑金属导轨MN和PQ平行放置在同一水平面内,两导轨间距离L=0.50m,在导轨两端分别接有阻值R=5.0Ω的电阻,金属杆ab接入电路的电阻r=2.5Ω.匀强磁场垂直穿过导轨所在平面,磁感应强度B=0.50T,金属杆垂直于导轨放置在导轨上,在外力作用下沿水平方向运动.导轨足够长,金属杆在运动过程中始终没有到达导轨的两端.取金属杆速度向右为正方向,金属杆速度v随时间t按照正弦规律变化,如图乙所示.忽略导轨电阻,金属杆与导轨接触良好.求:

(1)t=0.02s时,流过金属杆的瞬时电流大小i和电阻R两端的瞬时电压大小u;
(2)t=0.02s时,金属杆受到的安培力的大小F;
(3)在4.00s内,导轨两端电阻总共产生的焦耳热Q.

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如图,为小型旋转电枢式发电机原理图,其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的匝数n=100、电阻r=10Ω,线圈的两端经集流环与电阻R连接,电阻R=90Ω,与R并联的交流电压表为理想电表. 在t=0时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间t按图(乙)所示正弦规律变化. 求:

(1)从t=0时刻开始转动四分之一周期过程中感应电动势;
(2)从t=0时刻开始转动四分之一周期过程中流过电阻R的电量;
(3)电路中交流电压表的示数.
(4)从t=0时刻开始转一周过程外力对线圈所做的功.

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精英家教网如图所示,MN、PQ是两条在水平面内、平行放置的光滑金属导轨,导轨的右端接理想变压器的原线圈,变压器的副线圈与阻值为R=0.5Ω的电阻组成闭合回路,变压器的原副线圈匝数之比n1:n2=2,导轨宽度为L=0.5m.质量为m=1kg的导体棒ab垂直MN、PQ放在导轨上,在水平外力作用下,从t=0时刻开始往复运动,其速度随时间变化的规律是v=2sin
π
2
t
,已知垂直轨道平面的匀强磁场的磁感应强度为B=1T,导轨、导体棒、导线和线圈的电阻均不计,电流表为理想交流电表,导体棒始终在磁场中运动.则下列说法中正确的是(  )
A、在t=1s时刻电流表的示数为
1
2
2
A
B、导体棒两端的最大电压为1V
C、单位时间内电阻R上产生的焦耳热为0.25J
D、从t=0至t=3s的时间内水平外力所做的功为0.75J

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同步练习册答案