题目内容
8.(1)通过电动机的电流是多大?
(2)电动机输入的电功率、消耗的热功率和输出功率各是多少?
分析 (1)电动机与电阻串联,根据闭合电路欧姆定律求解电路中的电流;
(2)由欧姆定律求出R′的电压,再求出电动机的电压,即可根据P=UI求解输入到电动机的电功率;由公式P=I2R,根据P出=UI-I2R求解输出功率.
解答 解:(1)对于限流电阻R′,由欧姆定律得 I=$\frac{U}{R′}$=$\frac{0.3}{3}$A=0.1A
根据串联电路中电流处处相等,可得通过电动机的电流等于I,为0.1A.
(2)电动机的电压 UM=E-I(R′+r)=6-0.1×(3+1)=5.6V
电动机输入的电功率:P入=UMI=5.6×0.1 W=0.56W
消耗的热功率 P热=I2R=0.02W
输出功率 P出=P入-P出=0.54W
答:
(1)通过电动机的电流是0.1A.
(2)电动机输入的电功率、消耗的热功率和输出功率各是0.56W、0.02W、0.54W.
点评 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,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,但对于电动机等非纯电阻,第一个计算的是总功率,第二个只是计算发热的功率,这两个的计算结果是不一样的.
练习册系列答案
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| A. | F1=mg,F2=mg | B. | F1=mg,F2=$\sqrt{2}$mg | C. | F1=$\sqrt{2}$mg,F2=mg | D. | F1=$\sqrt{2}$mg,F2=$\sqrt{2}$mg |
17.一颗子弹以某一水平速度击中静止在光滑水平面上的木块,并从中穿出,对于这一过程,下列说法中正确的是( )
| A. | 子弹减小的机械能等于木块增加的机械能 | |
| B. | 子弹和减少的能量等于木块增加的能量 | |
| C. | 子弹减少的机械能等于木块增加的动能与木块增加的内能之和 | |
| D. | 子弹减少的动能等于木块增加的动能与子弹和木块增加的内能之和 |
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| A. | m2=$\sqrt{2}$m1 | |
| B. | 小球m1在A处对轨道的压力大小等于$\sqrt{2}$m1g | |
| C. | 小球m1、m2在A、B处对轨道的压力大小均等于其重力大小 | |
| D. | 若撤去弹簧,小球m2沿轨道下滑到C点时对轨道的压力为2m2g |
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| B. | O、c两点处的磁感应强度方向相同 | |
| C. | O、c两点处的磁感应强度大小相等 | |
| D. | O处的磁感应强度BO小于c处的磁感应强度BC |
13.
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| A. | 所用的时间是$\sqrt{2}$s | B. | 所用的时间是0.5s | ||
| C. | 划痕长度是4m | D. | 划痕长度是0.5m |
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| A. | A点的速度可能大于7.9km/s | |
| B. | C点的速度一定小于7.9km/s | |
| C. | 卫星在A点时引力的功率最大 | |
| D. | 卫星由C运动到A万有引力的平均功率大于卫星由B运动到D万有引力的平均功率 |