19.如圖所示是一直流電動機提升重物的裝置.已知重物質(zhì)量m=50kg,電源電壓U=110V保持不變,電動機線圈的電阻R=4Ω,不計各處摩擦,當電動機以某一速度勻速向上提升重物時,電路中的電流I=5A(g=10N/kg).求:
(1)電動機線圈電阻R的發(fā)熱功率;
(2)電動機的輸出功率;
(3)重物上升的速度大。

分析 (1)根據(jù)焦耳定律即可求出電動機線圈電阻R的發(fā)熱功率;
(2)根據(jù)P=EI求出電動機的輸入功率;電動機的輸入功率等于輸出功率和線圈電阻產(chǎn)生的熱功率之和;根據(jù)能量守恒,電動機的輸出功率.
(3)由瞬時功率的表達式P=Fv即可求出重物上升的速度大。

解答 解:(1)根據(jù)焦耳定律得電阻R的發(fā)熱功率:${P}_{熱}={I}^{2}R={5}^{2}×4=100$W
(2)電動機的輸入功率等于輸出功率和線圈電阻產(chǎn)生的熱功率之和,故:
P=P+P
所以:P=P-P=UI-P=110×5-100=450W
(3)電動機的輸出功率等于繩子拉力對重物做功的功率,由于物體勻速上升,故繩子拉力做功的功率等于克服重力做功的功率,故:
P=mgv
所以:v=$\frac{{P}_{出}}{mg}=\frac{450}{50×10}=0.9$m/s
答:(1)電動機線圈電阻R的發(fā)熱功率是100W;
(2)電動機的輸出功率是450W;
(3)重物上升的速度大小是0.9m/s.

點評 解決本題的關(guān)鍵知道輸入功率和輸出功率以及線圈發(fā)熱功率的區(qū)別和聯(lián)系,注意對于電動機電路,在電動機正常工作的情況下,不能運用閉合電路歐姆定律進行求解.

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A.小球初速度大小為$\frac{2}{3}$$\sqrt{gL}$
B.兩金屬板間所加電壓大小為$\frac{mgL}{2q}$
C.小球最終從點(L,L)處射出金屬板
D.小球最終落在下金屬板上的點(L,$\frac{5}{6}L$)位置處

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10.在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗中,除標有“6V,1.5W”的小燈泡、導(dǎo)線和開關(guān)外,還有:
A.直流電源  6V(內(nèi)阻不計)B.直流電流表0~3A(內(nèi)阻0.1Ω以下)
C.直流電流表0~300mA(內(nèi)阻約為5Ω)      D.直流電壓表0~15V(內(nèi)阻約為15kΩ)
E.滑動變阻器10Ω  2AF.滑動變阻器1kΩ  0.5A
實驗要求小燈泡兩端的電壓從零開始變化并能多測幾次.
①實驗中電流表應(yīng)選用C,滑動變阻器應(yīng)選用E(均用序號表示).
②試按要求在圖1虛線方框中畫出電路圖.

③根據(jù)電路圖將圖2中所示器材連成實驗電路.

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7.某物體重200N,放置在水平地面上,它與地面間的動摩擦因數(shù)是0.38,與地面間的最大靜摩擦力fm=80N,當用50N的水平推力推時,地面對物體的摩擦力為50N;當推力增大到100N時物體運動起來,物體與地面間的摩擦力為76N;若撤去推力,直到物體停止運動前,物體受到的摩擦力為76N.

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14.磁體之間通過磁體周圍的磁場發(fā)生相互作用.

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4.物體做勻變速直線運動,已知它在0到t的時間速度從V0增加到V,發(fā)生位移為X,則下列說發(fā)中正確的是(  )
A.時間t內(nèi)的平均速度為$\frac{{v}_{0}+v}{t}$B.時間t內(nèi)的平均速度為$\frac{x}{t}$
C.$\frac{t}{2}$時刻的速度為$\frac{x}{t}$D.位移$\frac{x}{2}$時的速度為$\frac{x}{t}$

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