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18.在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的实验电路.其中电压表和电流表均可视为是理想表,电源的电动势为30V,内阻为1Ω,电动机内阻为4Ω.当调节滑动变阻器R使电动机正常运转时电流表和电压表的示数分别为2.0A和24.0V.则这台电动机正常运转时输出功率为多少?变阻器R 此时接入电路的阻值多大?

分析 电动机正常运转时,根据输入的电功率和热功率之差求出输出功率;根据闭合电路欧姆定律列式求解变阻器R 此时接入电路的阻值.

解答 解:电动机正常运转时,输入的电功率为:P=UI=24×2=48W,
发热功率为:P=I2RM=22×4W=16W,
所以输出功率为:P=P-P=48-16=32W;
根据闭合电路欧姆定律,有:E=U+I(R+r),故R=$\frac{E-U}{I}-r=\frac{30-24}{2}-1=2Ω$;
答:这台电动机正常运转时输出功率为32W,变阻器R 此时接入电路的阻值为2Ω.

点评 电动机电路停止运转时其电路纯电阻电路,欧姆定律成立.电动机正常运转时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不成立,根据能量转化和守恒定律求解输出功率.

练习册系列答案
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3.在探究物体的加速度与物体所受外力、物体质量间的关系时,采用如图1所示的实验装置,小车以及车中的砝码质量用M表示,盘以及盘中的砝码质量用m表示.

(1)实验过程中,电火花计时器接在频率为f=50Hz的交流电源上,调整定滑轮高度,使细线与长木板平行.
(2)若已平衡好摩擦,在小车做匀加速直线运动过程中,绳子拉力FT=$\frac{Mmg}{M+m}$,当M与m的大小关系满足M>>m时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力.
(3)某小组同学先保持盘及盘中的砝码质量m一定来做实验,其具体操作步骤如下,以下做法正确的是C.
A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先接通打点计时器的电源,再放开小车
D.用天平测出m以及M,小车运动的加速度可直接用公式$a=\frac{mg}{M}$求出
(4)某小组同学保持小车以及车中的砝码质量M一定,探究加速度a与所受外力F的关系时,由于他们操作不当,这组同学得到的a-F关系图象如图2所示,①图线不过原点的原因是没平衡摩擦力;②图线上端弯曲的原因是不满足M>>m.
(5)某小组在操作完全正确且满足(2)中质量关系的情况下,图3为实验时小车在长木板上带动纸带运动打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻计数点间还有4个打点未画出.从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.52cm、x5=8.42cm、x6=9.70cm.则小车加速度大小a=1.30m/s2(保留三位有效数字)

(6)(5)中实验小组用所得数据探究动能定理,测得上图纸带计数点1、5间距离为x,该小组最终要验证的数学表达式为mgx=$\frac{1}{200}$Mf2[(x5+x62-(x1+x22].(用m、M、f,x、x1、x2、x5、x6以及重力加速度g表示)

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