题目内容
(2011?武汉一模)有某型号电水壶的铭牌如下表,如图是电水壶的电路图,R为加热器,温控器S是一个双金属片温控开关,随温度变化闭合或断开,从而实现了自动控制保温和加热两种状态.若加热器电阻阻值随温度改变而发生的变化可忽略不计,则:
(1)当S闭合是,电水壶处于
(2)电水壶正常工作时,其加热电阻的阻值是多大?
(3)若电水壶的效率为84%,现将一满壶23℃的水在标准大气压下烧开需要多长时间?[水的比热容C=4.2×103J/(kg?℃)].
(4)当电水壶处于保温状态时,通过加热器的电流是0.2A,此时电阻R0的电功率是多少?
(1)当S闭合是,电水壶处于
加热
加热
状态,电阻R0的作用是分压
分压
.(2)电水壶正常工作时,其加热电阻的阻值是多大?
(3)若电水壶的效率为84%,现将一满壶23℃的水在标准大气压下烧开需要多长时间?[水的比热容C=4.2×103J/(kg?℃)].
(4)当电水壶处于保温状态时,通过加热器的电流是0.2A,此时电阻R0的电功率是多少?
分析:(1)当S闭合时电路为电阻R的简单电路,当S断开时电阻R、R0串联,根据串联电路的电阻分压特点和P=
进行判断电壶的状态;
(2)由电壶的铭牌可知额定电压和额定功率,根据R=
求出加热电阻的阻值;
(3)由Q=cm△t和m=ρV求出水所吸收的热量,再根据效率公式和t=
求出加热时间;
(4)保温时两电阻串联,由串联电路的特点和欧姆定律可求得电阻,由P=I2R求出电阻R0的功率.
U2 |
R |
(2)由电壶的铭牌可知额定电压和额定功率,根据R=
U2 |
P |
(3)由Q=cm△t和m=ρV求出水所吸收的热量,再根据效率公式和t=
W |
P |
(4)保温时两电阻串联,由串联电路的特点和欧姆定律可求得电阻,由P=I2R求出电阻R0的功率.
解答:解:(1)当S闭合时电路为电阻R的简单电路,电阻较小,由P=
可知,此时电功率大,故此时处于加热状态;
当S断开时电阻R、R0串联,根据串联电路的分压特点可知,R两端分得的电压变小,此时电功率小处于保温状态.
(2)加热电阻的阻值为R=
=
=44Ω;
(3)水吸收的热量为:
Q=cρV(t2-t1)=4.2×103J/(kg?℃)×1.0×103kg/cm3×2×10-3m3×(100℃-23℃)=6.468×105J,
加热时间t=
=
=700s;
(4)串联后的总电阻R总=
=
=1100Ω,
则保温电阻R0=R总-R=1100Ω-44Ω=1056Ω,
电阻R0的电功率P=I2R0=(0.2A)2×1056Ω=42.24W.
答:(1)加热,分压;
(2)加热电阻的阻值为44Ω;
(3)烧开需要的时间为700s;
(4)电水壶处于保温状态时电阻R0的电功率为42.24W.
U2 |
R |
当S断开时电阻R、R0串联,根据串联电路的分压特点可知,R两端分得的电压变小,此时电功率小处于保温状态.
(2)加热电阻的阻值为R=
U2 |
P |
(220V)2 |
1100W |
(3)水吸收的热量为:
Q=cρV(t2-t1)=4.2×103J/(kg?℃)×1.0×103kg/cm3×2×10-3m3×(100℃-23℃)=6.468×105J,
加热时间t=
Q |
ηP |
6.468×105J |
84%×1100W |
(4)串联后的总电阻R总=
U |
I |
220V |
0.2A |
则保温电阻R0=R总-R=1100Ω-44Ω=1056Ω,
电阻R0的电功率P=I2R0=(0.2A)2×1056Ω=42.24W.
答:(1)加热,分压;
(2)加热电阻的阻值为44Ω;
(3)烧开需要的时间为700s;
(4)电水壶处于保温状态时电阻R0的电功率为42.24W.
点评:本题考查了电阻、电功、质量、吸热、效率等的计算,关键是公式及其变形式的灵活应用,综合性较强,具有一定的难度.
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