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1.已知甲物体的质量为4kg,乙物体质量为1kg,用两个相同的酒精灯分别给它们加热,(设酒精燃烧放出的热量全部被甲和乙吸收),如图所示为甲、乙两物体的温度随时间的变化曲线,若甲的比热容为0.42×103J/(kg•℃),则
(1)甲物体加热到60℃时吸收了多少热量?
(2)乙物体的比热容是多少?

分析 (1)已知甲物体的质量和比热容,由图象得出甲物体升高的温度,根据Q=cm△t求出甲物体加热到60℃时吸收的热量;
(2)由图象可以看出在4分钟内,甲、乙升高的温度,根据Q=cm△t,代入数值,可求得.

解答 解:
(1)甲物体加热到60℃时吸收的热量为:
Q=cm(t-t0)=0.42×103J/(kg•℃)×4kg×(60℃-20℃)=6.72×104J;
(1)已知 甲、乙两个物体的质量比为4:1,甲、乙吸收的热量相等.
由图形可知,在相同时间内,甲升高了40℃,乙升高了20℃.
根据Q=cm△t得,cm△t=cm△t
c=c×$\frac{{m}_{甲}}{{m}_{乙}}$×$\frac{△{t}_{甲}}{△{t}_{乙}}$=0.42×103J/(kg•℃)×$\frac{4}{1}$×$\frac{40℃}{20℃}$=3.36×103J/(kg•℃).
答:
(1)甲物体加热到60℃时吸收的热量为6.72×104J;
(2)乙的比热容是3.36×103J/(kg•℃).

点评 本题考查了学生对吸热公式Q=cm△t的熟练应用,要求学生会看图,找出图中的关键点.

练习册系列答案
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11.伏安法“测小灯泡电功率”和“测小灯泡电阻”的实验有很多相同点,如图所示是小明连接的不完整实验电路
(小灯泡标有“2.5V”字样).请你帮助他完成以下实验(电源电压为6V).
(1)请用笔划线代替导线将电路连接完整(连线不能交叉)(如图1);
(2)调节滑动变阻器,使电压表示数为2.5V时,电流表示数如图2所示,则小灯泡的额定功率为0.6W.
(3)同样的方法测小灯泡的电阻,此时(同上)小灯泡的电阻为10.4Ω(保留一位小数),测量发现小灯泡两端电压越高,小灯泡的电阻越大,原因是灯丝的电阻随温度的升高而增大.
(4)现有规格为“10Ω 1A”和“20Ω  0.5A”的滑动变阻器各一个,实验中应选择规格为“20Ω 0.5A”的滑动变阻器,实验中滑动变阻器除了保护电路外,还可以调节灯泡两端的电压,多次测量.

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12.阅读短文,回答问题
日常生活中存在这样的现象:飞机、轮船、汽车等交通工具运行时,受到空气阻力;人在水中游泳、船在水中行驶时,受到水的阻力;百米赛跑时,奔跑得越快,我们感到风的阻力越大,这是什么原因呢?
查阅相关资料得知:物体在流体中运动时,会受到阻力作用,该阻力叫做流体阻力.流体阻力大小跟相对运动速度大小有关,速度越大,阻力越大;跟物体的横截面积有关,横截面积越大,阻力越大;跟物体的形状有关,头圆尾尖(这种形状通常叫做流线型)的物体受到的阻力较小.物体从高空由静止下落,速度会越来越大,所受阻力也越来越大,下落一段距离后,当阻大到与重力相等时,将以某一速度作匀速直线运动,这个速度通常被称为收尾速度.
某研究小组做了“空气对球形物体阻力大小与球的半径和速度的关系”的实验,测量数据见下表.(g取10N/kg)
小球编号123
小球质量(g)2545
小球半径(×10-3m)5515
小球的收尾速度(m/s)164040
(1)下列A实验,可以验证“流体阻力大小与横截面积有关”
A.比较纸锥下落的快慢                B.研究气泡的运动规律
C.探究动能大小与哪些因素有关         D.探究阻力对物体运动的影响
(2)1号小球受到空气阻力最大时的速度为16m/s,此时空气阻力为0.02N,依据二力平衡原理.
(3)半径相同的小球,质量大(大/小)的收尾速度大.
(4)轿车的外形常做成流线型,目的是减小空气阻力;在座位的靠背上安装“头枕”,可防止轿车被后面(前面/后面)的车撞击时对乘者的伤害.

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9.如图所示,电源电压为12v且保持不变,电压表V1的示数为7v,电压表V2的示数为9v,灯L1、L2、L3两端的电压U1、U2、U3分别是多少?

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16.小林同学用两节干电池、电压表、电流表和滑动变阻器等实验器材,测量标有“2.5V”字样小灯泡的电功率.
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(2)闭合开关后,无论怎样移动滑片,电压表示数总是3V不变,你认为发生故障的原因可能是灯丝处断路(或R处短路).
(3)电路连接正确后,闭合开关,移动滑动变阻器,继续实验,并根据实验数据画出如图乙所示的I-U图象,当电压表的示数如图丙所示,则此时灯泡的电阻是7.5Ω.
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