题目内容
1.图中所示,电源电动势为E=10V,内阻不计,定值电阻R1=2Ω,R2=4Ω.已知开关K断开时电动机正常工作,此时其两端电压UM=8V,对外输出的机械功率P出=4W;K闭合后电动机由于两端电压过低而停止转动.则以下说法正确的是( )A. | 电动机内阻r=4Ω | |
B. | K闭合后,电动机两端电压为UM'=5V | |
C. | 电动机内阻r=8Ω | |
D. | K闭合后,电动机的发热功率为P热=6.5W |
分析 对电源内阻和分压电阻R1研究,根据欧姆定律求出电流.根据功率分配关系:电动机输出的机械功率=电动机的电功率-发热功率求解.
电动机由于两端电压过低而停止转动作为纯电阻分析即可.
解答 解:电源电动势为E=10V,电动机两端电压UM=8V,所以电源的内阻与R1分担的电压是:10-8=2V,根据欧姆定律:$I=\frac{U}{{R}_{1}}=\frac{2}{2}=1$A
A、开关K断开时电动机的输入功率:P入=UM•I=8×1=8W,所以产生的热功率:P内=P入-P出=8-4=4W
又:${P}_{内}={I}^{2}r$
所以:r=$\frac{{P}_{内}}{{I}^{2}}=\frac{4}{{1}^{2}}=4$Ω.故A正确,C错误;
B、电动机由于两端电压过低而停止转动后相对于纯电阻,与R2并联后的电阻:
${R}_{并}=\frac{{R}_{2}r}{r+{R}_{2}}=\frac{4×4}{4+4}=2Ω$
并联电阻两端的电压:UM'=${U}_{并}=\frac{{R}_{并}}{{R}_{并}+{R}_{1}}•E=\frac{2}{2+2}×10=5$V.故B正确;
D、K闭合后,电动机的发热功率为:P热=$\frac{{U′}_{M}^{2}}{r}=\frac{{5}^{2}}{4}=6.25$W.故D错误.
故选:AB
点评 对于电动机电路,在电动机正常工作时,是非纯电阻电路,欧姆定律不适用;当电动机不转时,是纯电阻电路,欧姆定律适用.
A. | 10 m/s2 | B. | -10 m/s2 | C. | -30 m/s2 | D. | 30 m/s2 |
A. | 甲的加速度大于乙的加速度 | B. | 甲的摩擦力大于乙的摩擦力 | ||
C. | 甲、乙的摩擦力相等 | D. | 乙受的是静摩擦力 |
A. | a一定带正电,b一定带负电 | |
B. | a的加速度会减小,b的加速度会增大 | |
C. | a的速度减小,b的速度增大 | |
D. | 两个粒子的电势能都增加 |
如图所示,半径为R的圆形线圈共有n匝,其中心位置处半径为r的虚线范围内有匀强磁场,磁场方向垂直线圈平面.若磁感应强度为B,则穿过线圈的磁通量为
A.BπR2 B.Bπr2 C.nBπR2 D.nBπr2
A. | 1m/s | B. | -3m/s | C. | 0.47m/s | D. | 2m/s |