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如图所示,电源的电动势E=110V,电阻R1=21Ω,电动机绕组的电阻R0=0....

如图所示,电源的电动势E=110V,电阻R1=21Ω,电动机绕组的电阻R0=0.5Ω,电键S1始终闭合.当电键S2断开时,电阻R1的电功率是525W;当电键S2闭合时,电阻R1的电功率是336W,求:

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(1)电源的内电阻;

(2)当电键S2闭合时流过电源的电流和电动机的输出功率.

 

(1)1Ω (2)22A,1606W. 【解析】 试题分析:(1)根据S2断开时R1消耗的功率为,求出内阻r. (2)当电键S2闭合时,根据电阻R1的电功率求出R1两端的电压和通过R1的电流,再根据E=U+Ir,求出总电流.从而求出通过电动机的电流,根据,求出电动机的输出功率. 【解析】 (1)设S2断开时R1消耗的功率为P1,则, 代入数据可以解得r=1Ω. (2)设S2闭合时R1两端的电压为U,消耗的功率为P2,则,解得U=84V 由闭合电路欧姆定律得 E=U+Ir,代入数据,得I=26A 流过R1的电流为I1,流过电动机的电流为I2,A, 而I1+I2=I,所以I2=22A, 由UI2=P出+I22R0,代入数据得P出=1606W.   【点评】解决本题的关键能够灵活运用闭合电路欧姆定律,以及知道电动机输入功率、输出功率、热功率的关系.  
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考点分析:
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矩形线圈abcd,长ab=20cm,宽bc=10cm,匝数n=200,线圈回路总电阻R=5Ω.整个线圈平面内均有垂直于线框平面的匀强磁场穿过,若匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图所示,求:

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(1)线圈回路中产生的感应电动势和感应电流;

(2)当t=0.3s时,线圈的ab边所受的安培力大小;

(3)在1min内线圈回路产生的焦耳热.

 

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如图,水平放置的光滑的金属导轨M、N,平行地置于匀强磁场中,间距为d,磁场的磁感强度大小为B,方向与导轨平面夹为α,金属棒ab的质量为m,放在导轨上且与导轨垂直.电源电动势为E,内电阻r,定值电阻为R,其余部分电阻不计.则当电键调闭合的瞬间,棒ab的加速度为多大?

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一个用满偏电流为3mA的电流表改装成的欧姆表,调整零点后用它测量500Ω的标准电阻时,指针恰好指在刻度盘的正中间,则此欧姆表的内阻为      ,如用它测量一个未知电阻时,指针指在1mA处,则被测电阻的阻值为     

 

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将内阻分别为100Ω和80Ω,满偏电流相同的两电流表,通过串联不同的电阻改装成量程相同的电压表,两电压表内阻之比为      .将两电压表串联后去测某一电压,两表示数之比为     

 

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如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中有固定的金属框架ABC,已知∠B=θ,导体棒DE在框架上从B点开始在外力作用下,沿垂直DE方向以速度v匀速向右平移,使导体棒和框架构成等腰三角形回路.设框架和导体棒材料相同,其单位长度的电阻均为R0,框架和导体棒均足够长,不计摩擦及接触电阻,关于回路中的电流I和电功率P随时间t变化的下列四个图象中可能正确的是(  )

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