19.一個直流電動機,當它兩端所加電壓為3V,轉(zhuǎn)子被抱死時,通過它的電流為3A;當它兩端所加電壓為8V,電動機正常工作時,通過電動機的電流為2A.由此可知電動機正常工作時( 。
A.電動機消耗的電功率24W
B.電動機的電熱功率為9W
C.電動機通過細繩可將質(zhì)量為0.4kg的物體以3m/s的速度沿豎直方向勻速吊起(不計一切摩擦,g=10m/s2
D.電動機的工作效率為25%

分析 電動機不轉(zhuǎn)時是純電阻電路,由歐姆定律求出電動機的電阻,由P=I2R求出電動機正常工作時電動機線圈消耗的熱功率,電動機的輸入功率與熱功率之差是電動機的輸出功率;

解答 解:電動機不轉(zhuǎn)動時,其消耗的電功全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,故可視為純電阻電路,由歐姆定律得電動機線圈內(nèi)阻:
r=$\frac{U}{I}$=$\frac{3}{3}$Ω=1Ω
A、電動機轉(zhuǎn)動時,消耗的電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能和機械能,其輸入的電功率為:P=I1U1=8×2 W=16 W.故A錯誤;
B、電動機的電熱功率為:${P}_{內(nèi)}={I}^{2}r={2}^{2}×1$=4 W.故B錯誤;
C、電動機的機械功率:P=P-P內(nèi)=16 W-4 W=12 W
質(zhì)量為0.4kg的物體以3m/s的速度沿豎直方向勻速吊起時的功率:P=Fv=mgv=0.4×10×3=12 W.
所以電動機通過細繩可將質(zhì)量為0.4kg的物體以3m/s的速度沿豎直方向勻速吊起.故C正確;
D、電動機的工作效率為η=$\frac{{P}_{機}}{{P}_{入}}=\frac{12}{16}=75$%.故D錯誤
故選:C

點評 知道電動機不轉(zhuǎn)時是純電阻電路,由歐姆定律求出電動機電阻是本題的難點;知道電動機的輸入功率與熱功率之差是電動機的輸出功率是正確解題的關(guān)鍵.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

9.已知某型號的戰(zhàn)斗機在起飛時的加速度為5.0m/s2,起飛速度為50m/s,航空母艦甲板長L=160m,艦上裝有幫助飛機起飛的彈射系統(tǒng).(不考慮風的影響)求:
(1)如果航母靜止不動,要求這種飛機能在艦上起飛,航母彈射系統(tǒng)至少給飛機一個多大的初速度?
(2)若航母彈射系統(tǒng)損壞不能使用,為了使這種飛機能在艦上起飛,則航母應(yīng)至少以多大的速度航行?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

10.如圖所示,質(zhì)量為m=3kg的物塊,放置在水平地面上,現(xiàn)對物塊施加水平向右的拉力,當拉力F1=8N時,物塊靜止;當拉力F2=12N時,物塊恰好做勻速直線運動,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物塊在F1=8N的拉力作用下受到的摩擦力的大小及方向;
(2)物塊與地面間的動摩擦因數(shù).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.汽車在一條平直公路上行駛,其加速度方向與速度一致.現(xiàn)有加速度減小時的四種說法,其中正確的是( 。
A.汽車的速度也減小
B.汽車的位移先增大后減小
C.當加速度減小到零時,汽車靜止
D.當加速度減小到零時,汽車的速度達到最大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.以下說法符合歷史事實的是( 。
A.伽利略總結(jié)了導(dǎo)師第谷留下的大量天文觀測數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)了行星三大定律
B.庫侖采用放大法,利用扭秤裝置測出了萬有引力常量.因此被譽為第一個稱量地球質(zhì)量的人
C.法拉第首先提出了電場的概念,而且為了形象地描述電場,他又引入了電場線的概念
D.牛頓對自由落體運動進行了深入仔細的研究,將理想斜面實驗的結(jié)論合理外推,得出自由落體運動是勻變速運動

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

4.如圖所示,平行金屬導(dǎo)軌間距為0.5m,水平放置,電源電動勢為E=1.5V,內(nèi)阻r=0.2Ω,質(zhì)量m=0.05kg的金屬棒電阻R=2.8Ω,與平行導(dǎo)軌垂直,其余電阻不計,空間中有磁感應(yīng)強度B=2.0T、方向與導(dǎo)軌平面成60°角的勻強磁場,且垂直于金屬棒,接通電路后,金屬棒仍處于靜止.(g=10m/s2)求:
(1)金屬棒所受的支持力;
(2)金屬棒受到的摩擦力.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,物體沿曲線軌跡的箭頭方向運動,AB、ABC、ABCD、ABCDE四段曲線軌跡運動所用的時間分別是:1s,2s,2.5s,3s.下列說法不正確的是( 。
A.物體在AB段的平均速度大小為1 m/s
B.物體在ABC段的平均速度大小為$\frac{\sqrt{5}}{2}$m/s
C.AB段的平均速度比ABC段的平均速度更能反映物體處于A點時的瞬時速度
D.物體在AB段的平均速度與ABCDE段的平均速度相同

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.如圖所示,abcd 為一矩形金屬線框,其中 ab=cd=L,ab 邊接有定值電阻 R,cd 邊的質(zhì)量為 m,其它部分的電阻和質(zhì)量均不計,整個裝置用兩根絕緣輕彈簧懸掛起來.線框下方處在磁感應(yīng)強度大小為B的勻強磁場中,磁場方向垂直于紙面向里.初始時刻,使兩彈簧處于自然長度,且給線框一豎直向下的初速度v0,當 cd 邊第一次運動至最下端的過程中,R產(chǎn)生的電熱為Q,此過程cd邊始終未離開磁場,已知重力加速度大小為 g,下列說法中正確的是( 。
A.初始時刻 cd 邊所受安培力的大 小為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{V}_{0}}{R}$-mg
B.線框中產(chǎn)生的最大感應(yīng)電流可能為$\frac{BL{V}_{0}}{R}$
C.cd 邊第一次到達最下端的時刻,兩根彈簧具有的彈性勢能總量大于$\frac{1}{2}$mv02-Q
D.在 cd 邊反復(fù)運動過程中,R 中產(chǎn)生的電熱最多為$\frac{1}{2}$mv02

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

7.如圖所示,水平絕緣粗糙的軌道AB與處于豎直平面內(nèi)的半圓形絕緣光滑軌道BC平滑連接,半圓形軌道的半徑R=0.4m在軌道所在空間存在水平向右的勻強電場,電場線與軌道所在的平面平行,電場強度E=1.0×104N/C現(xiàn)有一電荷量q=+1.0×10-4C,質(zhì)量m=0.1kg的帶電體(可視為質(zhì)點),在水平軌道上的P點由靜止釋放,帶電體恰好能通過半圓形軌道的最高點C,然后落至水平軌道上的D點.取g=10m/s2.試求:
(1)帶電體運動到圓形軌道B點時對圓形軌道的壓力大。
(2)D點到B點的距離XDB;
(3)帶電體在從P開始運動到落至D點的過程中的最大動能.

查看答案和解析>>

同步練習冊答案