题目内容
4.下表列出了某品牌电动自行车以及所用电动机的主要技术参数,不计其自身机械损耗,若该车在额定状态下在平直公路上以最大运行速度行驶,则( )| 自重 | 30(kg) | 额定电压 | 48(V) |
| 载重 | 55(kg) | 额定电流 | 6(A) |
| 最大运行速度 | 20(km/h) | 额定输出功率 | 250(W) |
| A. | 电动机的输入功率288W | B. | 电动机的内电阻为8Ω | ||
| C. | 该车获得的牵引力为12.5N | D. | 该车受到的阻力为45N |
分析 对于电动机来说,正常工作时不是纯电阻电路,对于功率的不同的计算公式代表的含义是不同的,P=UI计算的是总的消耗的功率,P热=I2r是计算电动机的发热的功率,当速度最大时牵引力和阻力相等.
解答 解:A、额定电压48V,额定电流6A,故电动机的输入功率为:P=UI=48×6=288W,故A正确;
B、由表格数据得到电动机的输出功率为250W,根据能量守恒定律,有:
UI=P出+I2R
代入数据,有:
288=250+62×R
解得:
R=1.06Ω,
故B错误;
C、D、根据P出=Fv,有:
F=$\frac{{P}_{出}}{v}$=$\frac{250}{\frac{20}{3.6}}$=45N,
电动自行车匀速行驶时,牵引力与阻力平衡,故阻力为45N,故C错误,D正确;
故选:AD.
点评 解决本题的关键是区分开电功率的不同的公式计算所得到的量的含义,对于非纯电阻来说总功率和发热功率的公式是不同.
练习册系列答案
相关题目
14.在电场强度大小为E的匀强电场中,将一个质量为m,电荷量为q的带点小球由静止开始释放,带点小球恰好沿与竖直方向成θ(θ<90°)角的方向做直线运动.下列判断正确的是( )
| A. | 若sinθ<$\frac{qE}{mg}$,带电小球电势能一定减小 | |
| B. | 若sinθ>$\frac{qE}{mg}$,带电小球电势能一定减小 | |
| C. | 若sinθ=$\frac{qE}{mg}$,带电小球电势能一定减小 | |
| D. | 若tanθ=$\frac{qE}{mg}$,带电小球电势能一定减小 |
15.如图甲所示,轻杆一端固定在转轴0点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为F,小球在最高点的速度大小为v,其F-v2图象如乙图所示.则( )

| A. | v2=c时,杆对小球的弹力方向向上 | |
| B. | 当地的重力加速度大小为$\frac{a}{R}$ | |
| C. | 小球的质量为$\frac{aR}{b}$ | |
| D. | v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小不相等 |
12.以下几种运动形式在任何相等的时间内,物体动量的变化不相等的运动是( )
| A. | 匀变速直线运动 | B. | 平抛运动 | C. | 自由落体运动 | D. | 匀速圆周运动 |
19.如图为氢原子能级图.下列说法正确的是( )

| A. | 一个处于n=3能级的氢原子,可以吸收一个能量为2eV的光子 | |
| B. | 某个处于n=3能级的氢原子,跃迁到基态的过程中可能释放出3种频率的光子 | |
| C. | 氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量不可能大于13.6eV | |
| D. | 用能量为10eV和3.6eV的两种光子同时照射大量氢原子,有可能使处于基态的氢原子电离 |
16.
如图所示,A、B两物块质量均为m,用一轻弹簧相连,将A用长度适当的轻绳悬挂于天花板上,系统处于静止状态,B物块恰好与水平桌面接触而没有挤压,此时轻弹簧的伸长量为x.现将悬绳剪断,则( )
| A. | 悬绳剪断瞬间A物块的加速度大小为g | |
| B. | 悬绳剪断瞬间B物块的加速度大小为g | |
| C. | 悬绳剪断瞬间A物块的加速度大小为2g | |
| D. | 悬绳剪断瞬间B物块的加速度大小为2g |
13.从一座塔顶静止开始自由落下的石子,忽略空气阻力.如果已知重力加速度大小,再知下列哪项条件即可求出塔顶高度( )
| A. | 石子落地时速度 | B. | 第1s末和第2s末速度 | ||
| C. | 最初1s内下落高度 | D. | 石子从塔顶下落到地的时间 |
14.图甲、图乙分别表示两种电压的波形,其中图甲所示的电压按正弦规律变化,图乙所示的电压是正弦函数的一部分.下列说法错误的是( )
| A. | 图甲、图乙均表示交流电 | |
| B. | 图甲所示电压的瞬时值表达式为u=20sin 100πt(V) | |
| C. | 图乙所示电压的有效值为20 V | |
| D. | 图乙所示电压的有效值为10 V |