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16.某电热水壶的铭牌如图所示,小明用这种电热水壶烧开水,他将水放至最大水量,测得水的初温是23℃,通电7分钟,水烧开(在一个标准大气压下).试通过计算,回答下面问题.[提示:ρ=1.0×103kg/m3,c=4.2×103J/(kg?℃),1L=1dm3]
(1)算一算此电水壶正常工作时的电流?
(2)水所吸收的热量是多少?
(3)此电热水壶工作时的热效率.

分析 (1)电热水壶正常工作时的功率和额定功率相等,根据P=UI求出正常工作时的电流;
(2)首先利用密度公式变形可求得水的质量;已知1标准大气压下水的沸点是100℃,根据Q=cm△t求出水吸收的热量;
(3)根据W=Pt求出消耗的电能,利用η=$\frac{{Q}_{吸}}{W}$×100%求出电热水壶的热效率

解答 解:(1)由铭牌数据可知,电热水壶正常工作时的电压为220V,功率为1100W,
由P=UI可得,电水壶正常工作时的电流:
I=$\frac{P}{U}$=$\frac{1100W}{220V}$=5A;
(2)水的体积:V=1L=1dm3=1×10-3m3
由ρ=$\frac{m}{V}$可得,水的质量m=ρV=1.0×103kg/m3×1×10-3m3=1kg,
1标准大气压下水的沸点是100℃,水被烧开所吸收的热量:
Q=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg•℃)×1kg×(100℃-23℃)=3.234×105J;
(3)由P=$\frac{W}{t}$可得,水被烧开时消耗的电能:
W=Pt=1100W×7×60s=4.62×105J,
电热水壶的热效率:
η=$\frac{{Q}_{吸}}{W}$×100%=$\frac{3.234×1{0}^{5}J}{4.62×1{0}^{5}J}$×100%=70%.
答:(1)电热水壶正常工作时的电流为5A;
(2)水被烧开所吸收的热量为3.234×105J;
(3)电热水壶的热效率为70%.

点评 本题考查了学生对吸热公式、电功率公式、效率公式的掌握和运用,本题关键:一是从铭牌得出相关信息,二是各公式及其公式变形的灵活运用.

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(3)如图,烛焰恰好在光屏上成倒立、等大、清晰的像,则该凸透镜的焦距是10cm.
(4)保持烛焰位置不动,把凸透镜从距烛焰-倍焦距处向烛焰移动2cm,可从光屏一侧(光屏一侧/烛焰一侧)通过凸透镜观察到烛焰成正立、放大的虚像,放大镜就是利用了这一成像规律.
(5)随着蜡烛的逐渐消耗变短,光屏上烛焰的像将上升(上升/下降).
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(1)实验中,最好选择两个小灯泡的规格不相同的(填“相同”或“不相同”).
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(2)下表是某同学实验中的一组数据:指出上述表格所记录的数据中,明显错误的数值是2.5,造成错误的原因是选小量程却按大量程读数了.
电流表的位置ABC
1电流I/A0.30.30.3
2电流I/A0.250.250.25
3电流I/A0.50.52.5
(3)实验中某同学发现两个串联的小灯泡中,一个发光,一个不发光,造成其中一个小灯泡不发光的原因是C
A.通过灯泡的电流小               B.灯泡的灯丝断了
C.一个小灯泡短路             D.小灯泡靠近负极.

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

4.小明同学在探究“凸透镜成像规律”实验中,所用凸透镜的焦距f=20cm,如图所示:
(1)小明点燃蜡烛后,调整烛焰、凸透镜和光屏的中心在同一高度,其目的是为了使像呈在光屏的中心.
(2)在图示中,只需移动光屏到适当的位置,可在光屏上成倒立的、缩小(选填“放大”“缩小”或“等大”)的实像.这个成像规律在实际生活中的应用是照相机(填一种光学器材).
(3)完成实验后小明突发奇想,要是把蜡烛与光屏的位置互换,结果会怎样呢?他立即一试,哇塞!太神奇了,光屏上的像依旧十分清晰,只是原来的像大小发生了变化!你能解释一下所成像依旧清晰的原因吗?折射光路可逆(选填“反射光路可逆”“折射光路可逆”或“光是沿直线传播的”).

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