分析 (1)电动机不转,由欧姆定律求出其内阻.电动机正常工作时输出功率等于电功率与内部发热功率之差.
(2)在电动机正常工作时,转子突然被卡住,根据P=$\frac{U_2}{r}$求出电动机的发热功率.
解答 解:(1)接U=0.2V电压,电机不转,电能全部转化成内能,故可视为纯电阻电路,电流I=0.4A,
根据欧姆定律,线圈电阻R=$\frac{U}{I}=\frac{0.2}{0.4}=0.5Ω$,
当接U′=2.0V电压时,电流I′=1.0A,
故输入电功率${P_电}=\user1{U'}I'=2×1=2W$,
热功率${P_热}={I'^2}R={1^2}×0.5W=0.5W$,
故输出功率即机械功率P=P电-P热=2-0.5=1.5W;
(2)如果正常工作时,转子被卡住,则电能全部转化成内能,
故其发热功率:$P′=\frac{U{′}^{2}}{R}=\frac{{2}^{2}}{0.5}=8W$;
答:(1)电动机正常工作时的输出功率P为1.5W;
(2)如果在电动机正常工作时,转子突然被卡住,电动机的发热功率P′是8W.
点评 对于电动机电路,正常工作时其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不成立;当电动机被卡住时,其电路是纯电阻电路,欧姆定律成立.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 铁丝很难被拉长,说明铁丝分子间存在引力 | |
B. | 水很难被压缩,说明水分子间存在斥力 | |
C. | 磁铁可以吸引铁屑,说明分子间存在引力 | |
D. | 分子力做正功,分子势能将增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 500 V/m,-2.5V | B. | $\frac{1000\sqrt{3}}{3}$V/m,-2.5V | C. | 500V/m,2.5V | D. | $\frac{1000\sqrt{3}}{3}$V/m,2.5V |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=0.01s时穿过线框的磁通量最大 | |
B. | 该交变电动势的有效值为11$\sqrt{2}$V | |
C. | 该交变电动势的瞬时值表达式为e=22$\sqrt{2}$sinV | |
D. | 电动势瞬时值为22V时,线圈平面与中性面的夹角为45° |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第1 s内与第5 s内的速度方向相同 | |
B. | 第1 s内的加速度大小大于第5 s内的加速度 | |
C. | OA、AB、BC段的加速度大小关系是aBC>aOA>aAB | |
D. | OA段的加速度与速度方向相同,BC段的加速度与速度方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 所受静电力的方向不变 | B. | 所受静电力的大小恒定 | ||
C. | 电势能一直减小 | D. | 电势能先不变后减小 |
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