题目内容
14.一台直流电动机线圈电阻r=1Ω,与一阻值R=10Ω的电阻串联,当所加电压U=150V,电动机正常工作时电压表示数100V,求(1)电动机正常工作时电阻R的电压和电流;
(2)电动机正常工作时电动机消耗的电功率及输出的机械功率.
(3)当电动机转子突然被卡住,此时电动机的发热功率.
分析 (1)以电阻R为研究对象,根据欧姆定律求出电流,即为通过电动机的电流.
(2)电动机的输入功率是电功率,根据P入=UMI公式求解.电动机两端的电压UM=U-UR.
(3)电动机的发热功率PT=I2r,电动机输出的机械功率P机=P入-PT.
解答 解:(1)由串并联电路规律可知:
电阻R两端的电压为:U-UM=150-100=50V;
对电阻R,根据欧姆定律得
I=$\frac{U-{U}_{M}}{R}$=$\frac{150-100}{10}$A=5A
电动机与电阻R串联,则通过电动机的电流为5A.
(2)电动机消耗的电功率是P入=UMI=100×5W=500W
电动机的发热功率PT=I2r=52×1W=25W,
根据能量转化和守恒定律得
电动机输出的机械功率P机=P入-PT=500W-25W=475W
(3)若被卡住,则由欧姆定律可知:
P=I2r=($\frac{U}{R+r}$)2r=($\frac{150}{10+1}$)2×1=185W;
答:(1)通过电动机的电流为5A;(2)输入到电动机的功率P入是500W;电动机输出的机械功率475W.(3)被卡住,电动机的热功率为185W.
点评 电动机工作时电路是非纯电阻电路,欧姆定律不适用,不能根据欧姆定律求通过电动机的电流,只能对电阻运用欧姆定律进行研究.
练习册系列答案
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4.关于电场线的说法,正确的是( )
A. | 电场线就是电荷运动的轨迹 | |
B. | 在静电场中静止释放的点电荷,一定沿电场线运动 | |
C. | 电场线上某点的切线方向与正电荷的运动方向相同 | |
D. | 电场线上某点的切线方向与正电荷在该点所受电场力的方向相同 |
5.如图所示,abcd是一个边长为L的正方形,它是磁感应强度为B的匀强磁场横截面的边界线.一带电粒子从ad边的中点O垂直于磁场方向射入,其速度方向与ad边成θ=30°角,如图.已知该带电粒子所带电荷量为+q、质量为m,重力不计,若要保证带电粒子从ad边射出,则( )
A. | 粒子轨道半径最大值为$\frac{L}{4}$ | |
B. | 粒子轨道半径最大值为$\frac{L}{3}$ | |
C. | 该带电粒子在磁场中飞行的时间为$\frac{5πm}{3qB}$ | |
D. | 则该带电粒子入射时的最大速度为$\frac{BqL}{m}$ |
2.下列静电学公式中,F、q、E、U、r和d分别表示电场力、电量、场强、电势差以及距离:
①$E=\frac{F}{q}$ ②U=Ed ③$F=k\frac{{{q_1}{q_2}}}{r^2}$ ④$E=k\frac{q}{r^2}$则( )
①$E=\frac{F}{q}$ ②U=Ed ③$F=k\frac{{{q_1}{q_2}}}{r^2}$ ④$E=k\frac{q}{r^2}$则( )
A. | 它们都只对点电荷或点电荷的电场才成立 | |
B. | ③④只对点电荷或点电荷的电场成立,①只对匀强电场成立 | |
C. | ③④只对点电荷成立,①②对任何电场都成立 | |
D. | ④只对点电荷的电场才成立,②只对匀强电场成立,①对任何电场都成立 |
9.一带电粒子在正电荷形成的电场中的运动轨迹为如图所示的abcd曲线,虚线为等势线,有同学据图作出了下列判断,正确的是( )
A. | 粒子带正电 | |
B. | 粒子通过a点时的速度比通过b点时大 | |
C. | 粒子在a点受到的电场力比b点大 | |
D. | 粒子在a点时的电势能比b点大 |
6.关于速度和加速度,下列说法正确的是( )
A. | 速度变化很大,加速度却能很小 | |
B. | 速度方向为正,加速度方向也一定为正 | |
C. | 加速度大小不断变小,速度大小一定不断变小 | |
D. | 速度变化方向为正,加速度方向可能为负 |
3.关于质点和参考系,下列说法正确的是( )
A. | 不选定参考系,就无法确定某一物体是怎样运动的 | |
B. | 通常说的“地球绕着太阳转”,是以地球为参考系的 | |
C. | 研究姚明在扣篮的动作时,可以将姚明看作质点 | |
D. | 记录某马拉松运动员在比赛过程中各时刻的位置时,不能将运动员视为质点 |