9.利用電動機通過如圖所示的電路提升重物,已知電源電動勢E=6V,電源內阻r=1Ω,電阻R=3Ω,重物質量m=0.10kg,當將重物固定時,電壓表的示數(shù)為5V,當重物不固定,且電動機最后以穩(wěn)定的速度勻速提升重物時,電壓表的示數(shù)為5.5V,求:
(1)電動機線圈的電阻R1
(2)電動機以穩(wěn)定的速度勻速提升重物時,消耗的電功率
(3)電動機以穩(wěn)定的速度勻速提升重物時,輸出的電功率
(4)重物勻速上升時的速度大。ú挥嬆Σ粒琯取10m/s2).

分析 根據(jù)閉合電路歐姆定律求出電路中的電流和電動機輸入電壓.電動機消耗的電功率等于輸出的機械功率和發(fā)熱功率之和,根據(jù)能量轉化和守恒定律列方程求解重物勻速上升時的速度大小.

解答 解:(1)由題,電源電動勢E=6V,電源內阻r=1Ω,當將重物固定時,電壓表的示數(shù)為5V,則根據(jù)閉合電路歐姆定律得電路中電流為:
I=$\frac{E-U}{r}$=$\frac{6-5}{1}$A
電動機的電阻為:
RM=$\frac{U-IR}{I}$=$\frac{5-1×3}{1}$Ω=2Ω
(2)當重物勻速上升時,電壓表的示數(shù)為:U=5.5V,
電路中電流為:I′=$\frac{E-U′}{r}$=0.5A
電動機兩端的電壓為:UM=E-I′(R+r)=6-0.5×(3+1)V=4V
消耗的電功率為:P=UI=4×0.5=2W;
(3)輸出的電功率P=P-I2r=2-0.25×2=1.5W;
(4)根據(jù)能量轉化和守恒定律得:
UMI′=mgv+I′2R
代入解得:v=1.5m/s
答:(1)電動機線圈的電阻R1 為2Ω
(2)電動機以穩(wěn)定的速度勻速提升重物時,消耗的電功率為2W;
(3)電動機以穩(wěn)定的速度勻速提升重物時,輸出的電功率為1.5W.
(4)重物勻速上升時的速度大小為1.5m/s.

點評 本題是歐姆定律與能量轉化與守恒定律的綜合應用.對于電動機電路,不轉動時,是純電阻電路,歐姆定律成立;當電動機正常工作時,其電路是非純電阻電路,歐姆定律不成立.

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19.有一根細長而均勻的金屬管線樣品,長約為60cm,電阻大約為10Ω.橫截面如圖甲所示.

①用螺旋測微器測量金屬管線的外徑,示數(shù)如圖乙所示,金屬管線的外徑為1.125mm;
②現(xiàn)有如下器材
A.電流表(量程0.6A,內阻約0.1Ω)
B.電流表(量程3A,內阻約0.03Ω)
C.電壓表(量程3V,內阻約3kΩ)
D.滑動變阻器(1750Ω,0.3A)
E.滑動變阻器(5Ω,3A)
F.蓄電池(6V,內阻很小)
G.開關一個,帶夾子的導線若干
要進一步精確測量金屬管線樣品的阻值,電流表應選A,滑動變阻器應選E.(只填代號字母).
③請將圖丙所示的實際測量電路補充完整.
④已知金屬管線樣品材料的電阻率為ρ,通過多次測量得出金屬管線的電阻為R,金屬管線的外徑為d,要想求得金屬管線內形狀不規(guī)則的中空部分的截面積S,在前面實驗的基礎上,還需要測量的物理量是管線長度L.計算中空部分截面積的表達式為S=$\frac{{π{d^2}}}{4}-\frac{ρL}{R}$.

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B.PQ直線上場強處處為零,O點電勢最高
C.PQ直線上,O點場強為零,電勢最高
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