【題目】下圖是利用電動機提升重物的示意圖,其中D是直流電動機.P是一個質量為m的重物,它用細繩拴在電動機的軸上.閉合開關S,重物P以速度v勻速上升,這時電流表和電壓表的示數(shù)分別是I5.0AU110V,重物P上升的速度v0.70m/s.已知該裝置機械部分的機械效率為70%,重物的質量m45 kgg).

求:(1)電動機消耗的電功率P多大?

2)繩對重物做功的機械功率P多大?

3)電動機線圈的電阻R多大?

【答案】(1)550W;(2)315W;(3)4Ω

【解析】

1)電動機消耗得電功率為;

2)重物勻速上升,拉力T=mg,

繩對重物做功的機械功率為:

3)電動機輸出的電功率為:

電動機線圈的電阻R的發(fā)熱功率為=100W

電動機線圈的電阻:

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,公園蹦極跳床深受兒童喜愛.一小孩系好安全帶后靜止時腳剛好接觸蹦床,將小孩舉高至每根輕質彈性繩都處于原長時由靜止釋放,對小孩下落過程的分析,下列說法正確的是

A. 小孩一直處于失重狀態(tài)

B. .彈性繩對小孩的作用力一直增大

C. 小孩的加速度一直增大

D. 小孩的機械能一直減小

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【題目】如圖所示,磁流體發(fā)電機的長方體發(fā)電導管的前后兩個側面是絕緣體,上下兩個側面是電阻可忽略的導電電極,兩極間距為,極板長和寬分別為,這兩個電極與可變電阻相連,在垂直前后側面的方向上有一勻強磁場,磁感應強度大小為。發(fā)電導管內有電阻率為的高溫電離氣體——等離子體,等離子體以速度向右流動,并通過專用通道導出。不計等離子體流動時的阻力,調節(jié)可變電阻的阻值,則

A. 運動的等離子體產生的感應電動勢為

B. 可變電阻中的感應電流方向是從

C. 若可變電阻的阻值為,則其中的電流為

D. 若可變電阻的阻值為,則可變電阻消耗的電功率為

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【題目】如圖所示,傾角為θ=37°的足夠長平行光滑的兩導軌,間距為L=1 m,導軌間有垂直于軌道平面向下的磁場,磁感應強度大小B1=1T;底端ab間連一電阻R1=3Ω;頂端通過導線連接一橫截面積為S=0.1m2、總電阻為r=0.8Ω、匝數(shù)N=100匝的線圈(線圈中軸線沿豎直方向),線圈內有沿豎直方向、且隨時間均勻變化的磁場B2。一質量為m=0.1kg、電阻為R2=2Ω、長度也為L的導體棒cd橫放在導軌上,導體棒與導軌始終良好接觸。不計導軌和導線的電阻,取g=10m/s2, sin37°=0.6,求:

(1)若斷開開關K,靜止釋放導體棒,則導體棒能達到的最大速率是多少?此時cd兩端電勢差Ucd為多少?

(2)若閉合開關K,為使導體棒始終靜止在導軌上,判斷線圈中所加磁場的方向并計算其變化率的大小。

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【題目】如圖所示,兩個共軸的圓筒形金屬電極,外電極接地,其上均勻分布著平行于軸線的四條狹縫a、b、cd,外筒的外半徑為r.在圓筒之外的足夠大區(qū)域中有平行于軸線方向的均勻磁場,磁感應強度的大小為B.在兩極間加上電壓,使兩圓筒之間的區(qū)域內有沿半徑向外的電場.一質量為m、帶電量為+q的粒子,從緊靠內筒且正對狹縫aS點出發(fā),初速度為零.如果該粒子經過一段時間的運動之后恰好又回到出發(fā)點S,設兩電極之間的電壓大小為U,則(  )

A. UB. U C. U D. U

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【題目】如圖所示,金屬塊Q放在帶有光滑小孔的水平桌面上,一根穿過小孔的輕繩,上端與Q相連,下端拴著一個小球P。小球P在水平面內做勻速圓周運動(圓錐擺),輕繩與豎直方向的夾角為30o;現(xiàn)使小球P在原水平面內做半徑更大的勻速圓周運動,且輕繩與豎直方向的夾角為60o,金屬塊Q更靠近小孔。兩種情況下Q都靜止,則后一種情況與原來相比較( )

A. 小球P的線速度更大

B. 小球P運動的周期更大

C. 小球P的向心力大小之比為3 : 1

D. 金屬塊Q所受摩擦力大小之比為3 : 1

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A. 液滴一定帶負電

B. 液滴可能做勻加速直線運動

C. 不論液滴帶正電或負電,運動軌跡為同一條直線

D. 液滴不可能在垂直電場的方向上運動

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A. 若周期為4s,波一定向左傳播

B. 若周期大于4s,波可能向右傳播

C. 若波速為2.5m/s,波一定向右傳播

D. 該波波速可能的最小值為0.5m/s

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【題目】如圖所示,為某電場中的一條電場線,在a點靜止地放一個帶正電粒子(所受重力不能忽略),到達b點時速度恰好為零,則(  )

A. 該粒子從ab做變加速運動

B. 電場線的方向一定豎直向上

C. a點場強有可能比b點大

D. 該電場可能是負的點電荷的電場

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