题目内容

【题目】如图所示的电路中,电源的电动势E=12V,内电阻rR1=1ΩR2=6Ω,电动机的线圈电阻RM=1Ω,若开关S闭合后通过电源的电流I=3A,通过R2电流I2=1A 。求∶

1R1的消耗电功率P1=

2)电动机发热功率?

3)电动机输出的机械功率P=

【答案】19W;(24W;(38W

【解析】

1)根据功率表达式:

代入数据得:

P1=I2R1=32×1W=9W

2)通过电动机的电流:

IM=I-I2=3A-1A=2A

电动机内阻发热功率:

22×1W=4W

3)根据欧姆定律得:

U2=I2R2=6V

电动机的总功率:

P=IMUM=2×6W=12W

电动机输出的机械功率:

P=P-PM=2×6W-4W=8W

练习册系列答案
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【题目】利用霍尔效应制作的霍尔元件以及传感器,广泛应用于测量和自动控制等领域如图所示,将一金属或半导体薄片垂直置于磁场B中,在薄片的两个侧面ab间通以电流I时,另外两侧cf间会产生电势差,这一现象称为霍尔效应其原因是薄片中的移动电荷受洛伦兹力的作用向一侧偏转和积累,于是cf间建立起电场,同时产生霍尔电势差当电荷所受的电场力与洛伦兹力处处相等时,达到稳定值,的大小与IB以及霍尔元件厚度d之间满足关系式,其中比例系数称为霍尔系数,仅与材料性质有关

(1)设半导体薄片的宽度(cf间距)为l,请写出的关系式;若半导体材料是由电子导电的,请判断图中cf哪端的电势高;

(2)已知半导体薄片内单位体积中导电的电子数为n,电子的电荷量为e,请推导出霍尔系数的表达式;(通过横截面积S的电流,其中v是导电电子定向移动的平均速率)

(3)图一是霍尔测速仪的示意图,将非磁性圆盘固定在转轴上,圆盘的周边等距离地嵌装着m个永磁体,相邻永磁体的极性相反。霍尔元件置于被测圆盘的边缘附近。当圆盘匀速转动时,霍尔元件输出的电压脉冲信号图像如图二所示:

若在时间t内,霍尔元件输出的脉冲数目为P,请导出圆盘转速N的表达式;

利用霍尔测速仪可以测量汽车行驶的里程.除此之外,请你展开智慧的翅膀,提出另一个实例或设想。

【题目】(10用如图所示电路测量电源的电动势和内阻。实验器材:待测电源(电动势约3V,内阻约),保护电阻R1(阻值10Ω)和R2(阻值),滑动变阻器R,电流表A,电压表V,开关S,导线若干。

实验主要步骤:

ⅰ)将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;

ⅱ)逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I

ⅲ)以U为纵坐标,I为横坐标,作UI图线(UI都用国际单位);

ⅳ)求出UI图线斜率的绝对值k和在横轴上的截距a

回答下列问题:

(1)电压表最好选用______;电流表最好选用______

A.电压表(0-3V,内阻约15kΩ) B.电压表(0-3V,内阻约3kΩ)

C.电流表(0-200mA,内阻约2Ω) D.电流表(0-30mA,内阻约2Ω)

(2)滑动变阻器的滑片从左向右滑动,发现电压表示数增大,两导线与滑动变阻器接线柱连接情况是______

A.两导线接在滑动变阻器电阻丝两端的接线柱

B.两导线接在滑动变阻器金属杆两端的接线柱

C.一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱,另一条导线接在电阻丝左端接线柱

D.一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱,另一条导线接在电阻丝右端接线柱

(3)选用kaR1R2表示待测电源的电动势E和内阻r的表达式E=______r=______,代入数值可得Er的测量值。

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