分析 根据闭合电路欧姆定律求出电路中的电流和电动机输入电压.电动机消耗的电功率等于输出的机械功率和发热功率之和,根据能量转化和守恒定律列方程求解重物匀速上升时的速度大小.
解答 解:由题,电源电动势 E=6V,电源内阻 r=1Ω,当将重物固定时,电压表的示数为 U=5.5V,则根据闭合电路欧姆定律得
电路中电流为 I=$\frac{E-U}{r}$=$\frac{6-5.5}{1}$A=0.5A
电动机两端的电压为 UM=E-I(R+r)=6-0.5×(3+1)V=4V
根据能量转化和守恒定律得
UMI-I2R0=mgv
代入解得,v=1.25m/s
答:重物匀速上升时的速度大小为1.25m/s.
点评 本题是欧姆定律与能量转化与守恒定律的综合应用.对于电动机电路,不转动时,是纯电阻电路,欧姆定律成立;当电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不成立.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A点的场强比B点的场强大 | |
B. | A点的场强方向与B点的场强方向相同 | |
C. | 将同一点电荷分别放在A、B两点,放在A点的加速度比放在B点的加速度大 | |
D. | 因为A、B两点没有电场线通过,所以电荷放在这两点不会受电场力作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球在两次运动过程中动量增量方向相同,大小之比为2:1 | |
B. | 小球第二次碰到墙壁时的动能为第一次碰到墙壁时动能的$\frac{17}{8}$倍 | |
C. | 小球第二次碰到墙壁时的动能为第一次碰到墙壁时动能的2倍 | |
D. | 小球第二次碰到墙壁前瞬时速度方向与水平方向成30°角 |
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A. | 1.5V | B. | 300V | C. | 150V | D. | 不能确定 |
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