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(2013?武汉模拟)如图所示为一制胶厂熬胶时的电加热器的电路原理图.
R1、R2是两只阻值相同的电热丝.工作时对胶进行加热,使其升温,当胶的温度达到某一温度时,转换开关改变其加热状态,使加热器产生的热量刚好补充向环境的散热,让胶保持在该恒温下加热一段时间,达到粘性最强.胶的比热容为3×103J/(kg?℃)
(1)胶加热升温阶段,电热器的功率为1210W,则每根电热丝的阻值为多大?
(2)加热到某一温度转换开关改变其加热状态,加热器无论怎样加热,胶的温度始终保持不变,则胶每1min向环境散热为多少?此时通过加热器的电流为多少?
(3)用该加热器使10kg 20℃的胶刚好加热到80℃时,用时为30min,则加热器的效率为多少?
分析:由电路图可知,(1)当双刀双掷开关掷向下方时,两电阻并联,电路的总电阻为单根电热丝电阻的一半,此时电路的总功率最大处于加热升温阶段,利用R=
U2
P
求出其大小;
(2)当双刀双掷开关掷向上方时,两电阻串联,电路的总电阻为单根电热丝电阻的2倍,此时电路的总功率最小处于恒温加热阶段,利用Q=W=
U2
R
t求出1min向环境散的热,利用欧姆定律求出通过加热器的电流;
(3)根据W=Pt求出电流做的总功,根据Q=cm△t求出胶吸收的热量,利用η=
Q
W
×100%求出加热器的效率.
解答:解:(1)加热升温阶段、双刀双掷开关的状态应是掷向下方的,此时,两电阻并联,则P=
U2
R
2

所以R=
2U2
P
=
(220V)2
1210W
=80Ω;
(2)保持恒温时,双刀双掷开关的状态应是掷向上方的,此时,两电阻串联.
1min向环境散热:
Q=Pt=
U2
2R
t=
(220V)2
2×80Ω
×60s=18150J,
通过加热器的电流:
I=
U
2R
=
220V
2×80Ω
=1.375A;
(3)电流做的功:
W=Pt=1210W×30×60s=2.178×106J,
胶吸收的热量:
Q=cm△t=3×103J/(kg?℃)×10kg×(80℃-20℃)=1.8×106J,
加热器的效率:
η=
Q
W
×100%=
1.8×106J
2.178×106J
×100%≈83%.
答:(1)每根电热丝的阻值为80Ω;
(2)胶每1min向环境散热为18150J,此时通过加热器的电流为1.375A;
(3)加热器的效率约为83%.
点评:本题考查了串联电路和并联电路的特点,以及电功率、电功、电阻、电流、吸热、效率的计算,关键是欧姆定律和电功率公式等灵活应用,难点是双刀双掷开关处于不同位置时电路串并联的辨别.
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(3)被打捞的物体的密度.

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①用轻绳悬挂杠杆一端的O点作为支点,在A点用轻绳悬挂总重为G的钩码,在B点用轻绳竖直悬挂一个弹簧测力计,使杠杆保持水平; 
②竖直向上拉动弹簧测力计缓慢匀速上升(保持O点位置不变),在此过  程中弹簧测力计的读数为F,利用刻度尺分别测出A、B两点上升的高度为h1、h2
回答下列问题:
(1)杠杆机械效率的表达式为η=
Gh1
Fh2
×100%
Gh1
Fh2
×100%
.(用已知或测量物理量符号表示)
(2)本次实验中,若提升的钩码重一定,则影响杠杆机械效率的主要因素是:
杠杆的自重
杠杆的自重

(3)若只将钩码的悬挂点由A移至C,O、B位置不变,仍将钩码提升相同的高度,则杠杆的机械效率将
变大
变大
(选填“变大”、“变小”或“不变”).
(4)若弹簧测力计拉力方向一直垂直于OB杆向上拉动,则测力计示数
变小
变小
(选填“变大”、“变小”或“不变”)

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(2013?武汉模拟)在探究“阿基米德原理”时,某同学按下图所示的顺序进行实验:
(1)你觉得最合理的实验顺序是
丁甲乙丙
丁甲乙丙

(2)图乙所示的步骤中.石块部分浸入水中时所受的浮力
等于
等于
该时刻桶中水所受的重力(填“大于”、“等于”或“小于”)
(3)他紧接着探究漂浮物体所受浮力的大小与排开水所受重力的大小的关系,为了完成该实验,他至少还要使用
2
2
次弹簧测力计.

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