在研究微型电动机的性能时,可采用右图所示的实验电路。调节滑动变阻器,使电动机正常工作时,电压表示数

在研究微型电动机的性能时,可采用右图所示的实验电路。调节滑动变阻器,使电动机正常工作时,电压表示数为U,电流表示数为I,已知电动机的内阻为r,则当这台电动机正常运转时( ) A.电动机消耗的功率为U 2 /r B.电动机消耗的热功率为UI-I 2 r C.电动机的输入功率为UI D.电动机的内阻为r=U/I

C


试题分析:由于电动机是非纯电阻性电路,因此 ,D错误;正常运转时,消耗的功率就是输入功率P=UI,而UI ,C正确,A错误;根据焦耳定律,电动机产生的热功率 ,B错误
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在研究微型电动机的性能时,可采用右图所示的实验电路。调节滑动变阻器...
C 试题分析:由于电动机是非纯电阻性电路,因此 ,D错误;正常运转时,消耗的功率就是输入功率P=UI,而UI ,C正确,A错误;根据焦耳定律,电动机产生的热功率 ,B错误

在研究微型电动机的性能时,可采用图示的实验电路.当调节滑动变阻器R,使...
电路只有电动机的内阻消耗电能,其阻值 Ω,选项D错误,选项C正确.当电动机正常工作时电流表和电压表示数分别为2.0 A和15.0 V,此时电动机消耗的总功率P 总 =U 2 ×I 2 ="15.0×2.0=30.0" W,

在研究微型电动机的性能时,可采用图所示的实验电路.当调节滑动变阻器R...
C、D、电动机的电阻R=UI=10.5=2Ω,故C正确,D错误;A、B、电动机的总功率为:P=U1I1=15V×2A=30W;克服自身电阻的功率为:PR=I12R=22×2=8W;电动机正常运转时的输出功率为:P输出=P-PR=30W-8W=22W.故A正确,B错误;故选:AC.

在研究微型电动机的性能时,可采用如图所示的实验电路.当调节滑动变阻器R...
当电流表和电压表的示数为0.5 A和1.0 V时电动机停止工作,电路中只有电动机的内阻消耗电能,其阻值r=U1I1=1.0V0.5A=2Ω.当电动机正常工作时,电流表、电压表示数分别为2.0 A和15.0 V,则电动机的总功率P总=U2I2=15.0×2.0 W=30.0 W,线圈电阻的热功率P热=I 22r=2.02×2 ...

...采用如图所示的实验电路.调节滑动变阻器R的阻值,使电动机无法转_百...
电动机的电阻:R=UI=0.30.2=1.5Ω;(2)电动机的总功率:P=U1I1=6V×1A=6W;电动机自身电阻的热功率:PR=I12R=(1A)2×1.5Ω=1.5W;电动机正常运转时的输出功率是:P输出=P-PR=6W-1.5W=4.5W.答:(1)这台电动机的线圈电阻是1.5Ω;(2)电动机正常运转时输出的机械...

在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的电路,调节滑动变阻器控制电机...
电动机的电阻:R=UI=20.5=4Ω;电动机的总功率:P=U1I1=24V×2A=48W;电动机自身电阻的热功率:PR=I12R=(2A)2×4Ω=16W;电动机正常运转时的输出功率是:P输出=P-PR=48W-16W=32W.故A正确,BCD错误.故选:A.

在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的实验电路.当调节滑动变阻器R...
当电动机不转时,由I=UR可知,内阻r=UI=20.5=4Ω;当电动机转动时,电动机的总功率P总=U′I′=24×2=48W;热功率Pr=I2r=4×4=16W;则输出功率P出=P总-Pr=48-16=32W;故选:AC.

用如图所示的实验电路研究微型电动机的性能.当调节滑动变阻器的电阻R...
AD 试题分析:当电动机停止转动时,相当于一个纯电阻元件,根据欧姆定律可知电动机内线圈的电阻 ,所以A正确、B错误;当电动机正常转动时,电动机消耗的电功率 ,内线圈消耗的热功率 ,故电动机输出的机械功率 ,故C错误、D正确

用上图所示电路研究微型电动机的性能,先调节滑动变阻器R使电动机停 ...
电动机停止转动时,电动机a电阻:R=Ut=0.30.3Ω=9Ω;电动机正常工作时,电动机a总功率:P=U9t9=二×0.小W=9.6W;电动机电阻a发热功率:PR=t9二R=(0.小)二×9W=0.60W;电动机正常运转时a输出功率是:P输出=P-PR=9.6W-0.60W=0.三6W.故Ag正确,BC错误.故选:Ag.

...用如图7所示的实验器材连接成电路,通过改变电动机所提重物的重量...
解答:解:(1)本实验为了测量电动机在不同电压下的效率,滑动变阻器应采用分压接法.连接实物图如图所示.(2)电动机效率η的表达式为 η=MghUIt×100%前2次实验中电动机工作效率的平均值为 .η=12(M1ghUI1t1+M2ghUI2t2)×100%=12(0.8×10×1.56×0.2×1.4+2×10×1.56×0....

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