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12.如图甲为常用的电热饮水机,图乙是它的电路原理图,其中S是温控开关,R1是定值电阻,其阻值为990Ω,R2是加热电阻,其阻值为110Ω.当S闭合时,饮水机处于加热状态;当S断开时,饮水机处于保温状态.[水的比热容为4.2×103J/(kg•℃)].
(1)饮水机的加热功率.
(2)饮水机正常工作时,将热水箱中1kg的水从20℃加热到90℃.需用时14min,求此加热过程中:
①水吸收的热量;
②饮水机消耗的电能;
③饮水机加热的效率;
(3)求保温状态下加热电阻R2的功率.

分析 (1)根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求出加热功率;
(2)①根据公式Q=cm(t2-t1)求出水吸收的热量;
②根据W=Pt求出消耗的电能;
③利用η=$\frac{{Q}_{吸}}{W}$×100%求出饮水机的加热效率;
(3)先根据I=$\frac{U}{R}$求出保温状态下电路中的电流,利用公式P=I2R求出加热电阻R2的功率.

解答 解:(1)当S闭合时,电阻R1被短路,只有电阻R2接入电路,
则P加热=$\frac{{U}^{2}}{{R}_{2}}$=$\frac{({220V)}^{2}}{110Ω}$=440W.
(2)①水吸收的热量Q=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg•℃)×1kg×(90℃-20℃)=2.94×105J.
②加热时间t=14min=840s,由P=$\frac{W}{t}$得:
消耗的电能W=P加热t=440W×840s=3.696×105J,
③饮水机的加热效率η=$\frac{{Q}_{吸}}{W}$×100%=$\frac{2.94×1{0}^{5}J}{3.696×1{0}^{5}J}$×100%≈80%.
(3)保温状态下R1、R2串联,电路中总电阻R=R1+R2=990Ω+110Ω=1100Ω,
此时电路中电流I=$\frac{U}{R}$=$\frac{220V}{1100Ω}$=0.2A;
则保温状态下加热电阻R2的功率P2=I2R2=(0.2A)2×110Ω=4.4W.
答:(1)饮水机的加热功率为440W.
(2)①水吸收的热量为2.94×105J;
②饮水机消耗的电能为3.696×105J;
③饮水机加热的效率为80%;
(3)保温状态下加热电阻R2的功率为4.4W.

点评 本题考查了密度公式、吸热公式、电功公式、电功率公式、效率公式及欧姆定律的掌握和应用,具有一定的综合性,关键要明确用电器正常工作时的功率和额定功率相等.

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2.下列说法中错误的是(  )
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B.用太阳灶烧水,壶应放在凹面镜的焦点上
C.汽车的后视镜是凸面镜,司机可以从镜中观察到汽车后较大范围
D.平面镜遵守光的反射定律,球面镜不遵守光的反射定律

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3.如图所示电路,灯L标有“4V  2W”; 闭合开关S,灯L恰好正常发光,电流表A1的示数1.5A.求:电阻R的阻值,电压表的示数,电流表A2的示数.(任意选择一电路图后解题)

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20.不论是凸透镜还是凹透镜,经过光心的光线方向不改变.√.(判断对错)

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C.小车会向左运动,平板向右运动D.小车不运动,平板向右运动

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4.为了研究物质的某种特性,某同学测得四组数据,并填入下表中.
实验序号物体m/gV/cm3$\frac{m}{V}$/(g•cm-3
铝块154202.7
铝块2108402.7
松木11082160.5
松木210200.5
(1)将上表中的空格补全;
(2)比较①、②两次数据得出结论:同一种物质,它的质量跟它的体积成正比;
(3)比较②、③两次数据得出结论:质量相同(填条件),体积大的,密度小;
(4)比较①、④两次数据得出结论:体积相同 (填条件),质量大的,密度大;
(5)分析全部数据发现,对不同物质来说,质量与体积的比值不同,我们把物质的这种特性叫做物质的密度,它的定义是单位体积某种物质的质量.

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1.如图所示,AB间的弹簧中间有可收缩的导线将滑动变阻器接入电路,R1为定值电阻.当闭合开关S,A板上受到的压力F增大时.
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(2)此装置可做为压力计使用,为使压力增大时,压力计的示数随指针向右摆动而增大,应把电压表(填“电流表”或“电压表”)改装为压力计.

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2.沸腾时液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象;而蒸发是在液体表面发生的一种缓慢汽化现象.

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