题目内容
16.一台直流电机的电阻为R,额定电压为U,额定电流为I,当其正常的工作时间为t时,所产生的电热为I2Rt,所产生的机械能为UIt-I2Rt.分析 电动机是非纯电阻,在计算电功率的公式中,总功率用P=IU来计算,发热的功率用P=I2R来计算,这两个的计算结果是不一样的,如果是计算纯电阻的功率,这两个公式的计算结果是一样的.
解答 解:电动机所消耗的电功率P=UI,P′=I2R计算的是电动机的内阻发热的部分,是发热的功率,所以产生的电热为I2Rt,t秒内所产生的机械能为电动机的总功减去发热的部分,所以机械功UIt-I2Rt,
故答案为:I2Rt,UIt-I2Rt
点评 对于电功率的计算,一定要分析清楚是不是纯电阻电路,对于非纯电阻电路,总功率和发热功率的计算公式是不一样的.
练习册系列答案
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7.
在如图所示电路中,已知电流表A1、A2示数分别为1A和2A,若将电阻R3、R4的位置互换,则两电流表的示数保持不变,据此可知( )
| A. | 电阻R4可能比电阻R3的阻值大 | B. | 通过电阻R1的电流强度为2A | ||
| C. | 通过电阻R2的电流强度为1.5A | D. | 电阻R3的阻值一定为电阻R2的2倍 |
4.下列说法正确的是( )
| A. | 电场是一种不依赖我们的感觉而客观存在的物质 | |
| B. | 电场最基本的性质是对处在它里面的电荷有力的作用 | |
| C. | 电场强度反映了电场力的性质,因此电场强度与试探电荷所受力成正比 | |
| D. | 电场强度计算公式E=$\frac{F}{a}$和E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$对于任何静电场都是适用的 |
11.下列说法中正确的正确的是( )
| A. | 导体对电流的阻碍作用叫电阻,因此只有导体中通过电流时导体才有电阻 | |
| B. | 由R=$\frac{U}{I}$可知,导体电阻与加在导体两端的电压成正比,与通过导体的电流成反比 | |
| C. | 将一根导线一分为二,则半根导线的电阻率变为原来的一半 | |
| D. | 将一根铜导管导线均匀拉长后,其电阻会变大 |
1.
如图所示,两电荷量分别为+Q和+q的小球用长为l的轻质绝缘细绳连接,静止在光滑绝缘水平面上.两个小球的半径r?l,k表示静电力常量.则轻绳的张力大小为( )
| A. | 0 | B. | $k\frac{Q^2}{l^2}$ | C. | $k\frac{Qq}{l^2}$ | D. | $2k\frac{Qq}{l^2}$ |
8.
如图所示,完全相同的滑块A和B从粗糙固定斜面上的同一高度同时开始沿斜面向下运动,A由静止释放,B有如图所示的初速度v0,则比较斜面对A、B两滑块的摩擦力大小,下列说法中正确的是( )
| A. | 两摩擦力大小可能相等 | B. | 两摩擦力大小一定不相等 | ||
| C. | 两摩擦力大小一定相等 | D. | 两摩擦力大小可能不相等 |
5.
倾角为30°的直角三角形底边长为2L,底边处在水平位置,斜边为光滑绝缘导轨,现在底边中点O处固定一正电荷Q,让一个质量为m的带正电质点q从斜面顶端A沿斜边滑下(不脱离斜面),如图所示,已测得它滑到B在斜面上的垂足D处时速度为v,加速度为a,方向沿斜面向下,则该质点滑到斜边底端C点时的速度和加速度的数值分别是( )
| A. | $\sqrt{{v}^{2}+\sqrt{3}gL}$,g-a | B. | $\sqrt{{v}^{2}+\sqrt{3}gL}$,a | C. | $\sqrt{{v}^{2}+2gL}$,g-a | D. | $\sqrt{{v}^{2}+3gL}$,a |
6.
两物体甲和乙在同一直线上运动,它们在0~0.40s时间内的v-t图象如图所示.若两物体所受合外力相同,则物体甲与乙的质量之比为( )
| A. | $\frac{1}{3}$ | B. | 3 | C. | $\frac{1}{4}$ | D. | 4 |