| 型号 | P2L55一B |
| 电源 | AD220V 50Hz |
| 加热功率 | 1000W |
| 保温功率 | 40W |
| 水容量 | 1.0L |
分析 (1)知道水的体积和温度的变化以及比热容,根据Q吸=cm(t1-t0)求出水吸收的热量;
(2)利用η=$\frac{{Q}_{吸}}{W}$×100%求出消耗的电能,利用P=$\frac{W}{t}$求出电热水瓶正常工作的时间;
(3)由图示可知黄灯亮时,自动温控开关A断开,两发热丝串联,电路中的总电阻最大,由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知电热水瓶所处的状态;
自动温控开关A闭合时,电路中为R2的简单电路,电热水瓶处于加热状态,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求出R2的阻值;保温时,两电热丝串联,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求出总电阻,利用电阻的串联求出发热丝R1的阻值.
解答 解:(1)水的质量m=ρV=1×103 kg/m3×1×10-3m3=1kg;
吸收的热量Q吸=cm△t=4.2×103J/(kg•℃)×1kg×(92℃-20℃)=3.024×105J;
(2)由η=$\frac{{Q}_{吸}}{W}$×100%可得,消耗的电能:
W=$\frac{{Q}_{吸}}{η}$=$\frac{3.024{×10}^{5}J}{90%}$═3.36×105J,
由P=$\frac{W}{t}$可得,电热水瓶工作的时间:
t=$\frac{W}{P}$=$\frac{3.36{×10}^{5}J}{1000W}$=336s;
(3)由电路图可知,黄灯亮时,自动温控开关A断开,两发热丝串联,
此时电路电阻最大,由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知此时电路总功率小,处于保温状态;
自动温控开关A闭合时,电路中为R2的简单电路,电热水瓶处于加热状态,
由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可得,R2的阻值:
R2=$\frac{{U}^{2}}{{P}_{加热}}$=$\frac{{(220V)}^{2}}{1000W}$=48.4Ω,
保温时,两电热丝串联,电路中的总电阻:
R=$\frac{{U}^{2}}{{P}_{保温}}$=$\frac{{(220V)}^{2}}{40W}$=1210Ω,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,发热丝R1的阻值:
R1=R-R2=1210Ω-48.4Ω=1161.6Ω.
答:(1)吸收的热量为3.024×105J;
(2)热水瓶应正常工作的时间为336s;
(3)黄灯亮时处于保温状态;发热丝R1、R2的阻值分别为1161.6Ω和48.4Ω.
点评 本题电功和热量的综合计算,充分分析图示和表格,从中找到有用的信息,并正确分析电路的连接方式是解决本题的关键.
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 大气压与海拔高度之间的关系 | |
| B. | 导体的电阻和导体的横截面积之间的关系 | |
| C. | 压强和流速之间的关系 | |
| D. | 通过导体的电流和导体两端电压的关系 |
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科目:初中物理 来源: 题型:解答题
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科目:初中物理 来源: 题型:解答题
| 实验序号 | 长度l(米) | 横截面积s(毫米2) | 电阻R(欧) |
| 1 | 0.1 | 0.1 | 0.028 |
| 2 | 0.2 | 0.4 | 0.014 |
| 3 | 0.45 | 0.3 | 0.042 |
| 实验序号 | 长度l(米) | 横截面积S(毫米2) | 电阻R(欧) |
| 4 | 0.1 | 0.2 | 0.014 |
| 5 | 0.2 | 0.2 | 0.028 |
| 6 | 0.3 | 0.2 | 0.042 |
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题
| A. | “神九”加速升空时,受到了平衡力的作用 | |
| B. | “蛟龙”号下潜过程中,受到的浮力和压强都不变 | |
| C. | 大型客机起飞加速助跑,能获得更大的惯性,有利于升空 | |
| D. | 高铁列车的子弹头造型车头,有利于在高速行驶时减少空气的阻力 |
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 灯泡变暗,电压表读数变大 | B. | 灯泡变暗,电源输出功率变小 | ||
| C. | 灯泡变亮,电压表读数变小 | D. | 灯泡变亮,电路消耗总功率变大 |
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科目:初中物理 来源: 题型:解答题
| 热水箱容量 | 1L |
| 额定电压 | 220V |
| 加热时额定功率 | 880W |
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