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11.家庭用的电热饮水机,有加热和保温两种工作状态,加热前温控开关S1处于闭合状态,闭合开关S后饮水机开始加热,当水箱内水温达到98℃时温控开关S1自动断开,饮水机处于保温状态;当水温降至一定温度t时,S1又闭合重新加热,饮水机的铭牌数据与电路原理如图:
水箱容量额定电压加热功率保温功率
1L220V660W55W
求:(1)正常加热时通过饮水机的电流;
(2)正常加热时电阻R2的阻值;
(3)若饮水机正常工作时的效率为80%,请计算将满箱10℃的冷水加热至开关S1自动断开,约需要多长时间.

分析 (1)已知加热功率和电压,利用P=UI计算电流;
(2)分析电路可知,当开关S1断开时,电路中只有R1时,电路处于保温状态,闭合开关S后电路中两电阻并联,开始加热,由表中数据知加热时R2的功率为:P加热-P保温=$\frac{{U}^{2}}{{R}_{2}}$,代入数值即可求解.
(3)由表中数据根据m=ρV求水的质量和水升高的温度,根据Q=cm△t求水吸收的热量;由η=$\frac{Q}{W}$=$\frac{Q}{Pt}$求加热的时间.

解答 解:
(1)根据P=UI可得,正常加热时通过饮水机的电流:
I=$\frac{P}{U}=\frac{660W}{220V}$=3A;
(2)由题意可知,闭合开关S、S1时,R1与R2并联,饮水机处于加热状态,
闭合开关S、断开S1时,电路为R1的简单电路,饮水机处于保温状态,
因电路中的总功率等于各用电器功率之和,
所以,电阻R2的功率:
P2=P加热-P保温=660W-55W=605W,
由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可得,正常加热时电阻R2的阻值:
R2=$\frac{{U}^{2}}{{P}_{2}}$=$\frac{(220V)^{2}}{605W}$=80Ω;
(3)由表中数据知,1L水的质量:
m=ρV=1.0×103kg/m3×1×10-3 m3=1kg,
10℃的冷水加热至开关S1自动断开,水升高的温度:△t=98℃-10℃=88℃,
吸收的热量:
Q=cm△t=4.2×103 J/(kg•°C)×1kg×88℃=3.696×105J,
因η=$\frac{Q}{W}$=$\frac{Q}{Pt}$,
所以加热的时间:
t=$\frac{Q}{ηP}$=$\frac{3.696×1{0}^{5}J}{0.8×660W}$=700s.
答:(1)正常加热时通过饮水机的电流为3A;
(2)正常加热时电阻R2的阻值为88Ω;
(3)将满箱10℃的冷水加热至开关S1自动断开,约需要700s.

点评 本题考查质量的计算,热量的计算公式、电功率公式的灵活运用,关键是明白开关断开与闭合时电路的连接.

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19.如图所示,物体重为100N,在水平拉力F的作用下,1秒钟内匀速前进2米,此时弹簧测力计的示数为10N(不计滑轮重及滑轮间的摩擦),则拉力F为10 N,绳子自由端移动的速度为6 m/s,物体所受摩擦阻力为30 N.若以动滑轮为参照物,物体是静止的.

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(3)若小明同学想用已连好的电路测量小灯泡的额定电功率,请你帮他把主要的实验步骤补充完整:①移动滑动变阻器的滑片P,使电压表的示数为2.5V时,读出电流表的示数;②用公式P=UI计算出小灯泡的额定电功率.③若小红正确连接好电路后,闭合开关,发现电压表和电流表均有读数,但小灯泡不亮,检查发现所有电学元件均完好,请你判断灯泡不亮的原因是灯泡实际功率太小.④调整好电路之后,再闭合开关,发现电压表示数为2.7V,则小红的下一步操作应该是向右移动滑片P,使电压表示数为2.5V.
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A.电阻的大小与长度的关系是:横截面积相同的同种导体,其电阻大小跟导体长度成正比;
B.电阻的大小与横截面积的关系是:长度相同的同种导体,其电阻大小跟导体横截面积成反比.
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