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11.如图甲所示,是某种电热饮水机的简化电路示意图.图乙是它的有关参数.它有加热和保温两种工作状态(由机内温控开关S0自动控制),试问:

(1)饮水机处于保温状态时温控开关S0应处于断开状态?(填“断开”或“闭合”)
(2)R1的电阻值是多大?
(3)在用电高峰期,该饮水机的实际工作电压只有200V,加热效率为80%,若将装满水箱的水从20℃加热至100℃,需要多长时间?(c=4.2×103J/(kg•℃),ρ=1.0×103kg/m3,忽略温度对电阻的影响)

分析 (1)分析开关闭合(只有R1)和断开时(两电阻串联)的电路组成及电阻关系,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$分析哪种情况电功率大,电功率大的为加热状态,电功率小的为保温状态;
(2)当开关处于闭合状态时,饮水机处于加热状态,当开关处于断开状态时,饮水机处于保温状态,由电功率公式的变形公式R=$\frac{{U}^{2}}{P}$求出电阻阻值.
(3)由电功率公式求出热水器的实际功率,由热量公式求出水所吸收的热量,根据加热效率求出需要消耗的电能,最后由功率公式的变形公式求出加热时间.

解答 解:(1)由电路图可知,开关S0断开时两电阻串联,电路电阻较大,开关S0闭合时,只有电阻R1接入电路,电阻R2被短路,此时电路电阻较小,电源电压U一定,由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知,电阻越大,电路功率越小,电阻越小,饮水机功率越大,因此当开关S0断开时,电路阻值较大,电功率较小,饮水机处于保温状态.
(2)当开关处于闭合状态时,饮水机处于加热状态,只有电阻R1接入电路,
由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知,电阻阻值:
R1=$\frac{{U}^{2}}{{P}_{加热}}$=$\frac{(220V)^{2}}{1210W}$=40Ω;
(3)饮水机加热状态的实际功率:
P=$\frac{{U}_{实际}^{2}}{{R}_{1}}$=$\frac{(200V)^{2}}{40Ω}$=1000W,
由ρ=$\frac{m}{V}$可知,水的质量:
m=ρV=1.0×103kg/m3×1.5×10-3m3=1.5kg,
由公式:Pt×η=cm△t可知,加热时间:
t=$\frac{{c}_{水}m△t}{{P}_{实}η}$=$\frac{4.2×1{0}^{3}J/(kg•℃)×1.5kg×(100℃-20℃)}{1000W×80%}$=630s.
答:(1)饮水机处于保温状态时温控开关S0应处于断开状态.
(2)R1的电阻值是40Ω.
(3)装满水箱的水从20℃加热至100℃,需要630s.

点评 本题考查学生对实际用电器电功率的分析以及运用电功率公式结合欧姆定律计算相关物理量的能力,对学生来说有一定拔高难度.

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该热水器装满水时,每个膨胀螺钉的拉力F1是多大?
某型号电热水器
额定电压/V220
额定电功率/W2420
自重/kg20
容积/dm350
商品特征:安全防电墙、防水、防尘、防潮
(2)注满水的电热水器,在额定电压下连续加热40min,热水器上的温度示数由22℃上升到46.2℃,已知水的比热容为4.2×103J/(kg•℃),水的密度为1.0×103kg/m3,求此过程中电热水器的热效率.
(3)该热水器在某时间段使用时,20min内产生的热量为2.4×106J,求通过电热水器的电流和它工作的实际电压.

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(2)图2中,甲图反映了水沸腾前气泡的现象,气泡从形成到上升过程中,气泡中发生的物态变化是:先汽化后液化.
(3)根据图1中图象信息计算,确定小华实验时水的初温t0=40℃.

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压力F/N050100150200250300
电阻R/Ω300280260240220200180
(1)R0上允许消耗的最大功率是多少?
(2)分析表格数据可知:电子元件的阻值R随压力F变化的关系式是R=300-0.4F.
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(4)若要增大该测力计的量程,请说出两种改进方法.

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