题目内容
1.分析 根据欧姆定律求出通过R的电流;电动机的输入功率为P1=U2I;电动机内电阻的发热功率为 P2=I2r,输出的机械功率为P3=P1-P2.由公式P3=Fv=mgv求解物体的质量.
解答 解:通过R的电流 I=$\frac{U-{U}_{V}}{R}$
电动机的输入功率 P1=UVI
电动机内电阻的发热功率 P2=I2r,
输出的机械功率 P3=P1-P2=UVI-I2r,
而P3=Fv=mgv
解得:m=$\frac{{P}_{3}}{gv}$=$\frac{{U}_{V}I-{I}^{2}r}{gv}$
故答案为:$\frac{{U}_{V}I-{I}^{2}r}{gv}$
点评 本题考查了机械公式和电功功率以及电功公式的灵活应用,关键是知道电动机做功的功率加上线圈的发热功率即为电动机消耗电能的功率,
练习册系列答案
相关题目
11.
如图所示,A、B两个闭合线圈用同样的导线制成,匝数都为10匝,半径rA=2rB,图示区 域内有磁感应强度均匀减小的匀强磁场,则A、B线圈中产生的感应电动势之比为EA:EB,线圈中的感应电流之比为IA:IB分别为( )
| A. | 1:1 1:2 | B. | 1:1 1:1 | C. | 2:1 1:2 | D. | 1:2 1:2 |
12.如图所示,有五个完全相同、质量均为m的滑块(可视为质点)用长均为L的轻杆依次相连接,最右侧的第1个滑块刚好位于水平面的O点处,O点左侧水平面光滑面、O点右侧水平面由长3L的粗糙面和长L的光滑面交替排列,且足够长,已知在恒力F的作用下,第3个滑块刚好进入O点右侧后,第4个滑块进入O点右侧之前,滑块恰好做匀速直线运动,则可判断(重力加速度为g)( )
| A. | 滑块与粗糙段间的动摩擦因数μ=$\frac{F}{3mg}$ | |
| B. | 第4个滑块进入O点后,滑块开始减速 | |
| C. | 第5个滑块刚进入O点后时的速度为$\sqrt{\frac{2FL}{5m}}$ | |
| D. | 轻杆对滑块始终有弹力作用 |
9.
如图所示,质量为m2的物体2放在正沿平直轨道向右行驶的车厢底板上,并用竖直细绳通过光滑定滑轮连接质量为ml的物体,跟物体l相连接的绳与竖直方向成θ角不变,下列说法中正确的是( )
| A. | 车厢的加速度大小为gtanθ | B. | 绳对物体1的拉力为m1gcosθ | ||
| C. | 底板对物体2的支持力为(m2-m1)g | D. | 物体2所受底板的摩擦力为0 |
16.
在光滑水平面上,有一个物体同时受到两个水平力F1与F2的作用,F1=2N,方向水平向右,F2水平向左,大小随时间的变化如图所示,物体开始处于静止状态,从力作用开始计时,前2s内下列说法正确的是( )
| A. | 物体的速度逐渐增大 | B. | 物体的速度先增大后减小 | ||
| C. | 物体的加速度逐渐增大 | D. | 物体的加速度先增大后减小 |
6.从水平匀速飞行的直升飞机上向外自由释放一个物体,不计空气阻力,在物体下落过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 从飞机上看,物体始终在飞机的正下方 | |
| B. | 从飞机上看,物体始终在飞机的后下方 | |
| C. | 从地面上看,物体做直线运动 | |
| D. | 从地面上看,物体做自由落体运动 |
13.
在真空中的x轴上的原点处和x=6a处分别固定一个点电荷M、N,在x=2a处由静止释放一个正点电荷P,假设点电荷P只受电场力作用沿x轴方向运动,得到点电荷P速度大小与其在x轴上的位置关系如图所示(其中在x=4a处速度最大),则下列说法正确的是( )
| A. | 点电荷M、N一定都是同种正电荷 | |
| B. | 点电荷M、N一定为异种电荷 | |
| C. | 点电荷M、N所带电荷量的绝对值之比为4:1 | |
| D. | x=4a处的电场强度不一定为零 |
10.
如图所示,两根平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒.棒上通有图示方向的电流I,金属棒保持静止,则下列说法正确的是( )
| A. | 金属棒受到四个力作用 | |
| B. | 金属棒所受摩擦力方向向右 | |
| C. | 减小电流,金属棒将向左运动 | |
| D. | 金属棒所受的重力与支持力是一对相互作用力 |
11.下列物理量中是矢量的是( )
| A. | 路程 | B. | 动能 | C. | 速率 | D. | 磁感应强度 |