题目内容
13.在“测定直流电动机的效率”实验中,用图1所示的电路测定一个额定电压为6V、额定功率为3W的直流电动机的机械效率.①根据电路图完成实物图的连线(图2);
②实验中保持电动机两端电压U恒为6V,重物每次匀速上升的高度h均为1.5m,所测物理量及测量结果如表所示:
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
电动机的电流I/A | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.5 |
所提重物的重力Mg/N | 0.8 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 |
重物上升时间t/s | 1.4 | 1.65 | 2.1 | 2.7 | 重物不运动 |
③在第5次实验中,电动机的输出功率是0;可估算出电动机线圈的电阻为2.4Ω.
分析 (1)对照电路图,连接实物图.
(2)电动机效率η等于有用功与总功的比值,有用功为克服物体重力做的功,电动机的电功是总功.
(3)电动机的输出功率是机械功率,由图知,重物静止,电动机没有功率输出,此时电动机电路中纯电阻电路,根据欧姆定律求解线圈的内阻.
解答 解:(1)如下图;
(2)电动机效率η的表达式为$η=\frac{mgh}{UIt}×100%$,前4次实验中电动机工作效率的平均值为
$\overline{η}$=$\frac{1}{4}$($\frac{{m}_{1}gh}{U{I}_{1}{t}_{1}}$+$\frac{{m}_{2}gh}{U{I}_{2}{t}_{2}}$+$\frac{{m}_{3}gh}{U{I}_{3}{t}_{3}}$+$\frac{{m}_{4}gh}{U{I}_{4}{t}_{4}}$)
代入解得:$\overline{η}$=74%
(3)在第5次实验中,由图看出,重物处于静止状态,则电动机的输出功率为0.
根据欧姆定律得:电动机线圈的电阻为:R=$\frac{U}{I}$=$\frac{6}{2.5}$Ω=2.4Ω
故答案为:(1)如图;(2)$η=\frac{mgh}{UIt}×100%$,74%;(3)0,2.4.
点评 本题中连接实物图是应培养的基本功.要掌握电动机效率η的意义.当电动机不转动时,其电路是纯电阻电路,欧姆定律仍成立.
练习册系列答案
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A. | 两球构成的系统电势能增加$\frac{qEL}{2}$ | |
B. | 两球构成的系统电势能增加qEL | |
C. | 两小球构成的系统重力势能减少(2$\sqrt{3}$-3)qEL | |
D. | 两小球构成的系统重力势能减少($\sqrt{3}$-$\frac{3}{2}$)qEL |
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A. | 如果粒子从PN边射出场区,则矩形内存在的一定是电场 | |
B. | 如果粒子射出的速度大小不变,则矩形内存在的一定是磁场 | |
C. | 如果粒子再回到MN上(不包括M点)时的速度大小与初速度大小相等,则矩形内存在的一定是磁场 | |
D. | 若增加粒子的速度大小,发现粒子射出场区的时间变长,则矩形内存在的一定是磁场 |
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A. | 电场方向由针状电极指向环形电极 | |
B. | 若负氧离子从针状电极运动到环形电极,电势能一定减小 | |
C. | 缩短两极间距离,电场强度跟着减小 | |
D. | 缩短两极间距离,两极间电量跟着增大 |