题目内容

9.如图为一台电热水器的电路示意图.当开关S闭合时,电热器处于加热状态,功率为440W;当S断开时,电热水器处于保温状态,整个电路的功率为22W.求:
(1)当S闭合时,电热水器工作5min,电流做功为多少焦耳?
(2)当开关S断开时,R2的阻值多大?
(3)若此电热水器加热工作半小时,所接入的标有3000r/kwh的电能表转多少转?

分析 (1)当S闭合时,电热水器处于加热状态,根据Q=W=Pt求出电流做功;
(2)电热水器加热时,电路为R1的简单电路,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求出R1的阻值;电热水器保温时,两电阻串联,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求出总电阻,利用电阻的串联求出R2的阻值;
(3)“3000r/kW•h”每消耗1kW•h的电能,电能表的转盘转3000r.根据“3000r/kW•h”的含义,求出电能表转盘转动的圈数.

解答 解:(1)当S闭合时,电热水器处于加热状态,工作5min产生的热量:
Q=W=P加热t=440W×5×60s=1.32×105J;
(2)电热水器加热时,电路为R1的简单电路,由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可得,R1的阻值:
R1=$\frac{{U}^{2}}{{P}_{加热}}$=$\frac{{(220V)}^{2}}{440W}$=110Ω,
电热水器保温时,两电阻串联,电路中的总电阻:
R=$\frac{{U}^{2}}{{P}_{保温}}$=$\frac{{(220V)}^{2}}{22W}$=2200Ω,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,R2的阻值:
R2=R-R1=2200Ω-110Ω=2090Ω.
(3)由P=$\frac{W}{t}$,可得,若此电热水器加热工作半小时消耗的电能W′=P加热t′=0.44kW×$\frac{1}{2}$h=0.22kW•h,
“3000r/kW•h”每消耗1kW•h的电能,电能表的转盘转3000r.
所以电路中消耗0.22kW•h电能,电能表转盘转动的圈数为:0.22×3000r=660r.
答:(1)当S闭合时,电热水器工作5min,电流做功为1.32×105J;
(2)当开关S断开时,R2的阻值为2090Ω;
(3)若此电热水器加热工作半小时,所接入的标有3000r/kwh的电能表转660转.

点评 本题考查了电能表参数的含义,串联电路的特点和电功率公式和电热公式的应用,关键是开关闭合、断开时电路中总电阻大小的判断.

练习册系列答案
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17.在物理学中,磁感应强度(用字母B表示,国际单位是特斯拉,符号是T)表示磁场的强弱,磁感应强度B越大,磁场越强;磁感线形象、直观描述磁场,磁感线越密,磁场越强.
(1)图1为某磁极附近磁感线的方向和分布的示意图.由图可知,该磁极为N极,若在1处放置一个小磁针,当小磁针静止时,其指向应是图2中的甲.
(2)如果电阻的大小随磁场的强弱变化而变化,则这种电阻叫磁敏电阻.某磁敏电阻R的阻值随磁感应强度B变化的图象如图3所示.根据图线可知,磁敏电阻的阻值随磁感应强度B的增大而增大.图4图线没有过坐标原点,是因为放入磁场前,磁敏电阻不为零.
(3)利用该磁敏电阻的R-B特性曲线可以测量图1磁场中各处的磁感应强度
①将该磁敏电阻R放置在磁场中的位置1处.吴力设计了一个可以测量该磁敏电阻R的电路,所提供的实验器材如图3所示,其中磁敏电阻所处的磁场未画出.请你将该实验电路连接完整.
②正确接线后,测得的数据如上表所示.该磁敏电阻的测量值为500Ω.
123
U/V1.503.004.50
I/mA3.006.009.00
③根据该磁敏电阻的R-B特性曲线可知,1处的磁感应强度为1T.
④在实验过程中,仅将磁敏电阻从1处移至2处,其它条件不变,那么电流表的示数增大,电压表的示数减小.(填“增大”、“减小”或“不变”).
(4)就现有的实验器材和电路,请提出一个有意义的可供探究的物理问题:探究电流与电阻的关系.
(5)在上述电路中,将该磁敏电阻从待测磁场中移出,闭合开关,移动滑动变阻器的滑片,当电流表的示数为10.0mA时,求滑动变阻器接入电路的阻值.设电源电压为5.50V.

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