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8.据报道,南宁市区日常3000t生活垃圾,而“垃圾是放错位的资源”,利用垃圾发电可缓解城市垃圾过多带来的问题.若完全燃烧1t的生活垃圾可发电210kW•h,则完全燃烧3000t生活垃圾可发电6.3×105kW•h.这些电能可供功率为1kW的空调正常工作6.3×105h,可以使9×106kg的水温度升高60℃.[不计热量损失,水的比热容是4.2×103J/(kg•℃)].

分析 (1)已知燃烧生活垃圾的质量和每燃烧1t生活垃圾可发电210kW•h,可求生活垃圾全部用于发电,可获得的电能.
(2)已知空调功率,利用t=$\frac{W}{P}$求出工作时间;
(2)根据W=Pt求出发电机1h发出的电能即为水吸收的热量,利用Q=cm△t求出升高水温的质量.

解答 解:(1)每燃烧1t生活垃圾可发电210kW•h,所以燃烧3000t生活垃圾发出的电能为:
W=210kW•h/t×3000t=6.3×105kW•h;
(2)由P=$\frac{W}{t}$得:t=$\frac{W}{P}$=$\frac{6.3×1{0}^{5}kW•h}{1kW}$=6.3×105h;
(3)由题意可知,水吸收的热量:
Q=W=6.3×105kW•h=2.268×1012J,
由Q=cm△t可得水的质量:
m=$\frac{{Q}_{吸}}{c△t}$=$\frac{2.268×1{0}^{12}J}{4.2×1{0}^{3}J/(kg•℃)×60℃}$=9×106kg.
故答案为:6.3×105;6.3×105;9×106

点评 考查了燃料燃烧的放热计算,能量的利用和热量公式的应用,很具有现实的意义,解题过程中还要注意单位的换算.

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A.夸克、质子、原子核、分子、颗粒B.夸克、原子核、质子、颗粒、分子
C.颗粒、分子、原子核、质子、夸克D.分子、颗粒、原子核、质子、夸克

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19.如图是某饮水器的原理图.饮水器的容器内有密封绝缘的电热丝R1和热敏电阻Rx,只要水面到达如图所示的位置,接触开关S1就会导通.继电器开关S2的作用是当饮水器内的水加热至沸腾后能自动切断加热电路.

(1)已知定植电阻R1和热敏电阻RX的电流随电压的变化曲线是图乙中A、B、C中的两条.求饮水器的正常加热功率.
(2)为了使继电器开关S2在饮水器内的水加热至沸腾后能自动切断加热电路,热敏电阻RX应选择图乙中的C(选填“A,B,C”).在使用过程中,发现饮水器内的水实际加热到90℃就自动切断了加热电路,为了使水能在加热至沸腾后才能自动切断加热电路,可将滑动变阻R2的滑片向左调节.
(3)已知该饮水器装有10L水,当只有饮水器接入电路中时,它将水从10摄氏度加热到100摄氏度用时14分钟,同时通过电能表观察到饮水器消耗了1.1KW.h的电能.试求该饮水器加热过程中的热效率.

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16.如图1所示,用图1甲的电路图测量定值电阻Rx的阻值大小,图乙是未完成的实验电路.

①该实验原理为:R=$\frac{U}{I}$
②根据图1甲的电路图连接实物图连接电路另一条线,应接在C(选填“A”或“C”)接线柱.
③闭合电路前,应把滑动变阻器滑到A端(选填“A”或“B”),闭合开关,发现电压表示数接近电源电压,电流表没示数,则电阻断路(选填“短路”或“断路”).
④滑动变阻器除了保护电路外,还有一个作用是改变电阻两端电压.
⑤测量电阻值,将滑动变阻器换成两个阻值电阻R1和R2(R1<R2),分别进行了3次不同的实验,并记录下来,如图2所示,第三次数是图甲(选填“甲”或“乙”或“丙”)中进行的实验.
  电压 电流 电阻
 第一次 0.85 0.14 6.07
 第二次 1.21 0.20 6.05
 第三次 2.11 0.35 6.03

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C.使用开瓶器能省力D.使用开瓶器能省功

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