分析 (1)当电动机不转时,其电路是纯电阻电路,由欧姆定律求出电动机线圈的内阻;
(2)当电机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,分别计算消耗电能和产生的热功率从而计算电动机正常工作时的输出功率,再由效率公式计算其效率;
(3)电动机的转子突然被卡住时,电动机的发热功率P热′=$\frac{{U}^{2}}{r}$.
解答 解:
(1)当电动机不转时,由欧姆定律可得,电动机线圈的内阻为:
r=$\frac{{U}_{1}}{{I}_{1}}$=$\frac{0.2V}{0.4A}$=0.5Ω;
(2)当电动机正常工作时,其电压为2V,工作电流是1A,
则电动机消耗的电功率:P=UI=2V×1A=2W,
电动机的发热功率:P热=I2r=(1A )2×0.5Ω=0.5W,
所以输出功率为:P出=P-P热=2W-0.5W=1.5W,
则电动机的效率:η=$\frac{{P}_{出}}{P}$×100%=$\frac{1.5W}{2W}$×100%=75%;
(3)如在正常工作时转子突然被卡住,此时为纯电阻,此时电动机的发热功率:
P热′=$\frac{{U}^{2}}{r}$=$\frac{(2V)^{2}}{0.5Ω}$=8W.
答:(1)电动机线圈的内阻为0.5Ω;
(2)电动机正常工作时的输出功率为1.5W,效率为75%;
(3)如在正常工作时转子突然被卡住,此时电动机的发热功率为8W.
点评 对于电动机电路,要正确区分是纯电阻电路,还是非纯电阻电路,关键看转子是否转动,电能是否全部转化为内能.
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A. | 图线A是电阻R1的I-U图象 | B. | 电源电压为16V | ||
C. | R1的阻值是18Ω | D. | 滑动变阻器R2的最大阻值为70Ω |
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A. | 苹果熟了后会落向地面,说明互不接触的物体也可以产生力的作用 | |
B. | 静止在桌面上的杯子处于受力平衡状态 | |
C. | 离开手的纸飞机可以继续向前飞行是因为它受到了惯性的作用 | |
D. | 在地上滚动的玻璃球的速度会慢慢变小,这是因为它受到了摩擦力的作用 |
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A. | 电磁铁的A端为N极,电源左端为“+”极 | |
B. | 利用这一现象所揭示的原理可制成的设备是发电机 | |
C. | 当滑动变阻器的滑动片P向左端移动时,弹簧将伸长 | |
D. | 若滑动变阻器的滑片P不动,抽去电磁铁铁芯,弹簧将变长 |
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