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9.某中学为解决同学们的饮水问题,新购置了一批台式饮水机,其铭牌如下表所示.如图是饮水机的电路图,S是用感温材料制造的温控开关,R1是电阻,R2是供加热的电阻丝.分析电路图可知,当S接通时,饮水机处于加热状态,当S断开时处于保温状态.
额定频率50Hz环境温度10℃~38℃
加热功率550W环境湿度≤90%
额定电压220V制热水能力≥90℃5L/h
(1)在加热状态下,饮水机正常工作时电路中的电流是多大?
(2)正常工作时该饮水机将热水罐中0.5kg,23℃的水加热到93℃,用时6min.用这些数据及题目中的信息,计算热水罐中的水吸收的热量和该饮水机加热状态时的效率.[c=4.2×103J/(kg•℃)]
(3)如果饮水机在保温状态时整个电路消耗的功率为220W,则R1的阻值应是多少?

分析 (1)开关闭合时电路中为R2的简单电路,电路中的电阻最小,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知饮水机处于加热状态,饮水机正常工作时的电压和额定电压相等,根据P=UI求出加热时电路中的电流;
(2)利用Q=cm(t-t0)求出水吸收的热量,利用W=Pt求出消耗的电能,根据η=$\frac{{Q}_{吸}}{W}$×100%求出该饮水机加热状态时的效率;
(3)开关断开时,R1与R2串联,电路中的电阻最大,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知饮水机处于保温状态,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求出电路总电阻,根据串联电路的电阻特点求出R1的阻值.

解答 解:(1)开关闭合时电路中为R2的简单电路,电路中的电阻最小,饮水机处于加热状态,
根据P=UI可得,正常工作时电路中的电流:
I1=$\frac{{P}_{加热}}{U}$=$\frac{550W}{220V}$=2.5A;
(2)水吸收的热量:
Q=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg•℃)×0.5kg×(93℃-23℃)=1.47×105J,
饮水机消耗的电能:
W=P加热t′=550W×6×60s=1.98×105J,
该饮水机加热状态时的效率:
η=$\frac{{Q}_{吸}}{W}$×100%=$\frac{1.47×1{0}^{5}J}{1.98×1{0}^{5}J}$×100%≈74.2%;
(3)根据欧姆定律可得,R2的阻值:
R2=$\frac{U}{{I}_{1}}$=$\frac{220V}{2.5A}$=88Ω,
开关断开时,R1与R2串联,电路中的电阻最大,饮水机处于保温状态,
由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$得:
电路总电阻:R=$\frac{{U}^{2}}{{P}_{保温}}$=$\frac{(220V)^{2}}{220W}$=220Ω,
R1的阻值R1=R-R2=220Ω-88Ω=132Ω.
答:(1)在加热状态下,饮水机正常工作时电路中的电流是2.5A;
(2)水吸收的热量1.47×105J;
该饮水机加热状态时的效率74.2%;
(3)R1的阻值应是132Ω.

点评 本题考查了电功与热量的综合计算,涉及到电功率公式、密度公式、吸热公式、效率公式、串联电路的特点和欧姆定律的应用,关键是饮水机加热和保温状态的判断,计算过程要注意单位的换算.

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D.力的产生离不开物体

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20.小明用如图1所示的电路图测小灯泡电阻.(已知电源电压3V,待测小灯泡额定电压为2.5V)
猜想电压表示数电流表示数
灯泡断路
灯泡短路
(1)当开关闭合后,发现小灯泡不亮,经过分析,他猜想了一些可能的原因,如表.请根据小明的猜想,在表中写出相应的电压表和电流表的示数情况(有无示数).
(2)故障排除后,小明移动滑动变阻器的滑片,记录多组小灯泡两端不同的电压及对应的通过小灯泡的电流值,根据这些数据在坐标纸上绘制出了通过小灯泡的电流随其两端电压变化关系的图象(如图2所示).分析图象可知,小灯泡正常工作时的灯丝电阻为10Ω.
(3)从图象还可以看出,小灯泡灯丝的电阻随电压的增大逐渐变大(选填“变大”或“变小”),从物理学角度分析,造成这一现象的原因是灯丝电阻随温度的升高而变大.
(4)实验中测出了小灯泡在多次不同电压下的灯丝电阻,有些同学认为可以进一步求出它们的平均值以减小误差.你是否同意他们的观点?请说明理由.

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B.放在水平桌面上的书,它受到的重力和桌面对它的支持力是相互作用力
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D.竖直向上抛出的小球,上升时受到的合力大于下降时受到的合力

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