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表I:
温度t/℃102030405060708090
电阻R/Ω604230201510865
表Ⅱ:
型号FED-H50额定电压交流220V
最大水量50kg频率50Hz
额定内压0.75MPa额定功率2000W
(1)正常工作时,电热水器的电阻是多少?
(2)若电热水器内的温度控制在30℃~60℃之间,求衔铁被吸下,电热水器电路被断开时,继电器线圈的工作电流是多少?
(3)电热水器正常工作时效率为90%,将整箱水从30℃加热到60℃需要多长时间?

分析 (1)电热器正常工作时的功率和额定功率相等,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可出电热水器的电阻;
(2)根据题意可知,水温达到60℃时,衔铁被吸下,热水器电路被断开,由表I可知,当温度为60℃时热敏电阻的阻值,进而求出串联电路的总电阻,根据欧姆定律求出继电器线圈的工作电流;
(3)根据Q=cm(t-t0)求出将整箱水从30℃加热到60℃需要吸收的热量;电能转化为内能的效率为η=$\frac{{Q}_{吸}}{W}$,据此求出电热水器消耗的电能;根据W=Pt求出需要加热的时间.

解答 解:(1)由表Ⅱ可知,电热水器的额定功率P=2000W,
由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可得,电热水器的电阻:
R=$\frac{{U}^{2}}{P}$=$\frac{(220V)^{2}}{2000W}$=24.2Ω;
(2)由表I可知,热敏电阻R1的阻值温度的升高而减小,则控制电路中的电流会增大;
电热水器内的温度控制在30℃~60℃之间,则水温达到60℃时,衔铁被吸下,此时R1=10Ω;
控制电路的总电阻:R=R1+R2=10Ω+10Ω=20Ω,
继电器线圈中的电流:I=$\frac{{U}_{0}}{{R}_{总}}$=$\frac{6V}{20Ω}$=0.3A;
(3)将整箱水从30℃加热到60℃需要吸收的热量:
Q=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg•℃)×50kg×(60℃-30℃)=6.3×106J;
电能转化为内能的效率η=$\frac{{Q}_{吸}}{W}$,
所以,消耗的电能:
W=$\frac{{Q}_{吸}}{η}$=$\frac{6.3×1{0}^{6}J}{90%}$=7×106J;
根据P=$\frac{W}{t}$可得,加热时间:
t=$\frac{W}{P}$=$\frac{7×1{0}^{6}J}{2000W}$=3500s.
答:(1)正常工作时,电热水器的电阻是24.2Ω;
(2)衔铁被吸下,电热水器电路被断开时,继电器线圈的工作电流是0.3A;
(3)电热水器正常工作时效率为90%,将整箱水从30℃加热到60℃需要3500s.

点评 本题考查了电阻、电流、热量和时间的计算,关键是公式及其变形的灵活运用,要知道串联电阻的规律,还要学会从题目所给信息中找到有用的数据.

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