分析 (1)根据P=UI求出电动机消耗的电功率,根据P热=I2R求解热功率;
(2)当电机不转时,其电路是纯电阻电路,根据$P=\frac{{U}^{2}}{R}$求解发热功率.
解答 解:(1)电动机内电阻为R=2Ω,接在U=110V电路中,通过电动机的电流为I=10A,故:
电功率:P=UI=110×10=1100W
热功率:P热=I2R=102×2=200W
(2)转子突然被卡住,其电路是纯电阻电路,则此时电动机的发热功率为:
$P′=\frac{{U}^{2}}{R}=\frac{11{0}^{2}}{2}=6050W$.
答:(1)这台电动机消耗的电功率为1100W,发热功率为200W;
(2)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6050W.
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. | I变大,U变小 | B. | I变大,U变大 | C. | I变小,U变小 | D. | I变小,U变大 |
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A. | B物体的动能增加量小于B物体重力势能的减少量 | |
B. | B物体机械能的减少量等于弹簧的弹性势能的增加量 | |
C. | 细线拉力对A做的功等于A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量 | |
D. | 合力对A先做正功后做负功 | |
E. | B物体机械能的减少量等于绳子对B物体做功的大小 |
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A. | 通过电阻R2的电流将变小 | B. | 通过电阻R3的电流将变大 | ||
C. | 通过电阻R4的电流将变大 | D. | ,路端电压将不变 |
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