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20.如图所示,图中M为标有“4V 4W”符号的电动机,滑动变阻器最大阻值R为10Ω,而电动机线圈电阻r为1Ω,当闭合开关S后,调节滑动变阻器位置支两电压表V1、V2的示数分别为4V和6V时,电动机恰好正常转动.求:
(1)此时滑动变阻器接入电路的电阻为多少?
(2)此时电动机的功率;
(3)电动机的效率;
(4)若增大滑动变阻器接入电路的电阻,电动机的转速变慢,当接入部分电阻为7Ω时,电动机恰好停止转动,计算说明此时的电路对电动机是否安全.

分析 (1)由图知,电动机与滑动变阻器串联,电流表测电路中电流,电压表V1测电动机两端电压,V2测电源电压,由P=UI计算电动机正常工作的电流,由串联电路特点和欧姆定律计算变阻器此时连入电路的阻值;
(2)电动机工作时把电能转化为机械能和内能,先计算电动正常工作的热功率,再计算它的机械功率;
(3)由η=$\frac{{W}_{机械}}{{W}_{电}}$=$\frac{{P}_{机械}t}{Pt}$=$\frac{{P}_{机械}}{P}$计算电动机的机械效率;
(4)由串联电路特点和欧姆定律计算电动机恰好停止转动时电路中电流,由P=I2R计算此时电动机产生的热功率,与正常发光的热功率比较即可.

解答 解:
(1)由电路图知,电动机与滑动变阻器串联,电流表测电路中电流,电压表V1测电动机两端电压,V2测电源电压,
由题知,V1、V2的示数分别为4V和6V时,电动机恰好正常转动,
由P=UI可得,电路中电流:
I=I=I电动机=$\frac{{P}_{额}}{{U}_{额}}$=$\frac{4W}{4V}$=1A,
由I=$\frac{U}{R}$可得,此时变阻器连入阻值:
R=$\frac{{U}_{滑}}{I}$=$\frac{U-{U}_{额}}{I}$=$\frac{6V-4V}{1A}$=2Ω;
(2)由题知,电动机正常工作消耗电能的功率是4W,
由P=I2R可得电动机产生热的功率:
P=I2r=(1A )2×1Ω=1W,
所以此时电动机的机械功率:
P机械=P-P=4W-1W=3W;
(3)电动机的效率:
η=$\frac{{W}_{机械}}{{W}_{电}}$×100%=$\frac{{P}_{机械}t}{Pt}$×100%=$\frac{{P}_{机械}}{P}$×100%
=$\frac{3W}{4W}$×100%
=75%;
(4)由题知,当接入部分电阻为7Ω时,电动机恰好停止转动,
由串联电路特点和欧姆定律可得:
Ir=I′=$\frac{U}{{R}_{滑}′+r}$=$\frac{6V}{7Ω+1Ω}$=$\frac{3}{4}$A,
此时电动机的发热功率:P′=I′2r=($\frac{3}{4}$A )2×1Ω=0.5625W,
电动机工作时产生热量的同时向外散热,此时的发热功率小于电动机正常工作的发热功率1W,所以此时的电路对电动机是安全的.
答:(1)此时滑动变阻器接入电路的电阻为2Ω;
(2)此时电动机的功率为3W;
(3)电动机的效率为75%;
(4)当接入部分电阻为7Ω时,电动机恰好停止转动,此时的电路对电动机是安全的.

点评 本题考查了串联电路特点、欧姆定律的应用、电功率公式的灵活运用,关键知道电动机工作时不仅是将电能转化为机械能,还转化为内能,由P=I2R计算其热功率.

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