分析 电动机的工作原理是 通电导体在磁场中受到力的作用;
当电机不转时,可将电机当成纯电阻电路,则由欧姆定律可得出电动机线圈的电阻;正常工作时电动机消耗的总功率由P=UI求得,而电机的输出功率可由总功率减去电机的发热功率,则可由得电动机的工作效率.
解答 解:电动机的工作原理是通电导体在磁场中受到力的作用;
由欧姆定律可得电动机线圈的电阻:
R=$\frac{{U}_{1}}{{I}_{1}}$=$\frac{0.2V}{0.4A}$=0.5Ω;
当电机正常工作时,电路中消耗的总功率:
P=UI=2V×1A=2W;
线圈中发热功率:
P热=I2R=(1A)2×0.5Ω=0.5W;
则电动机输出功率:
P出=P-P热=2W-0.5W=1.5W;
则电动机正常工作时的效率:
η=$\frac{{P}_{出}}{P}$×100%=$\frac{1.5W}{2W}$×100%=75%.
故答案为:通电导体在磁场中受力;0.5;75.
点评 了解电动机的原理,知道电动机转动时,电能转化为机械能和内能,消耗的电能可由W=UIt求得,而产生的热能由焦耳定律求得;同时注意当电动机不转动时,可以看作纯电阻处理.
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 滑轮重50N | |
B. | 使用该滑轮时的机械效率恒为75% | |
C. | 使用该滑轮提物体费距离 | |
D. | 使用该滑轮提物体时,功率越大,做功越快 |
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A. | 火车下坡越来越快,机械能增加 | |
B. | 刹车片温度升高,是内能转化为机械能 | |
C. | 冷水温度升高,是热传递的结果 | |
D. | 刹车片温度升高,是做功改变了物体的内能 |
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