分析 (1)通电导线在磁场中受到磁场力的作用而转动.
(2)由W=Pt求出电动机消耗的电能,由电功率的变形公式求出电动机正常工作时的电流,然后由电功公式求出线圈产生的热量.
(3)电动机被卡住,电路电流很大,线圈发热功率较大,会损坏电机.
解答 解:
(1)电动机的工作原理是:通电导体在磁场中受到力的作用;
(2)电动机消耗的电能W=Pt=6.6kW×1h=6.6kW•h=2.376×107J,
根据P=UI可知电动机正常工作时的电流:
I=$\frac{P}{U}$=$\frac{6.6×1{0}^{3}W}{220V}$=30A,
线圈产生的热量Q=I2Rt=(30A)2×0.4Ω×3600s=1.62×106J;
(3)线圈卡住无法转动,电能无法转化为机械能.消耗的电能全部转化为内能,因此产生大量的热,温度迅速升高.
故答案为:
(1)通电导体在磁场中受到力的作用;
(2)该电动机正常工作1h,消耗的电能为2.376×107J;电动机线圈产生的为热量1.62×105J;
(3)线圈卡住无法转动,电能无法转化为机械能.消耗的电能全部转化为内能,因此产生大量的热,温度迅速升高.
点评 电动机是非纯电阻电路,线圈产生的热量小于电动机正常工作时消耗的总电能.
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物体 | A | B | C |
质量/g | 28 | 56 | 84 |
体积/cm3 | 10 | 20 | 30 |
物体 | D | E |
质量/g | 42 | 70 |
体积/cm3 | 15 | 32 |
实验序号 | 蜡块 | 干松木 | ||
体积V/cm3 | 质量m/g | 体积V/cm3 | 质量m/g | |
① | 10 | 9 | 10 | 5 |
② | 20 | 18 | 20 | 10 |
③ | 30 | 27 | 30 | 15 |
④ | 40 | 36 | 40 | 20 |
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温度档位 | 高温 | 中温2 | 中温1 | 低温 |
加热功率/W | 1100 | 440 |
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