题目内容

11.如图1所示的是一种WSH-500型号家用饮水机及铭牌,如图2是饮水机的电路图.

(1)在空格中填写“亮”或“不亮”:当温控开关1、2都闭合时,加热管正常工作,红灯亮,绿灯不亮;当水沸腾后,温控开关1、2都断开,加热管不工作,其中R远远小于R绿,则红灯不亮,绿灯亮.
(2)如果一次将0.5L初温为20℃的水在标准大气压下烧开,加热管转化的内能是2.1×105J,则烧水的效率为多大?[水的比热容为4.2×103J/(Kg•℃)].
(3)如果加热时电路的总电流为3A,则红灯的电阻是多少Ω?

分析 (1)由电路图可知,当温控开关1、2都闭合时,红灯和加热管并联,绿灯被短路,有电流通过的灯泡量,没有电流通过的灯泡不亮;当水沸腾后,温控开关1、2都断开,绿灯与加热管串联,通过它们的电流相等,根据P=I2R比较两灯泡实际功率之间的关系,功率较大的亮,功率太小的不亮;
(2)知道水的体积,根据密度公式求出水的质量,在标准大气压下水的沸点为100℃,根据Q=cm(t-t0)求出水吸收的热量,根据效率公式求出烧水的效率;
(3)由表格数据可知加热时通过加热管的电流,根据并联电路的电流特点求出通过红灯的电流,根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出红灯的电阻.

解答 解:(1)由电路图可知,当温控开关1、2都闭合时,红灯和加热管并联,绿灯被短路,则红灯亮,绿灯不亮;
当水沸腾后,温控开关1、2都断开,绿灯与加热管串联,通过它们的电流相等,
因灯泡的亮暗取决于实际功率的大小,且R远远小于R绿
所以,由P=I2R可知,R绿的实际功率较大能亮,R实际功率太小不亮;
(2)水的体积:
V=0.5L=0.5dm3=5×10-4m3
由ρ=$\frac{m}{V}$可得,水的质量:
m=ρV=1.0×103kg/m3×5×10-4m3=0.5kg,
水吸收的热量:
Q=cm(t-t0
=4.2×103J/(kg•℃)×0.5kg×(100℃-20℃)
=1.68×105J,
烧水的效率:
η=$\frac{{Q}_{吸}}{Q}$×100%=$\frac{1.68×1{0}^{5}J}{2.1×1{0}^{5}J}$×100%=80%;
(3)由表格数据可知,加热时通过加热管的电流I=2.2A,
因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,
所以,通过红灯的电流:
I=I-I=3A-2.2A=0.8A,
因并联电路中各支路两端的电压相等,
所以,由I=$\frac{U}{R}$可得,红灯的电阻:
R=$\frac{U}{{I}_{红}}$=$\frac{220V}{0.8A}$=275Ω.
答:(1)亮;不亮;不亮;亮;
(2)烧水的效率为80%;
(3)红灯的电阻是275Ω.

点评 本题考查了电路连接方式的判断和电路的三种状态、密度公式、吸热公式、效率公式、并联电路特点、欧姆定律的应用,涉及到的知识点较多,综合强;计算过程要注意单位的换算.

练习册系列答案
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6.在“测定小灯泡电阻”的实验中,小灯泡的额定电压为2.5V,灯丝电阻约为8Ω.
(1)某同学连接的电路如图甲所示,请指出其中的两处错误或不妥:①电压表没有与灯泡并联  ②电流表量程太大.
(2)实验时,调节滑动变阻器,当电压表的示数为2.5V时,灯泡正常发光,此时电流表示数如图乙所示,电流表示数为0.34A,则灯正常发光时电阻为7.4Ω(保留一位小数).
(3)小组实验过程中记录了下表内的信息,小明同学分析表内数据,发现该灯亮度增加时电阻变大(选填“变大”、“变小”或“不变”),造成这种现象的原因是灯丝电阻随温度升高而变大.
U/VI/A灯泡亮度R/Ω
11.00.2很暗
21.50.25较亮
32.5正常
43.00.36很亮
(4)实验结束后,小明、小红交流时认为:若用现有器材测量一个几百欧姆的电阻时,由于电流小于电流表的最小分度值造成电流测量误差很大,所以不能直接测量.两位同学通过分析,用现有的电源设计了如图丙所示的电路,实验时首先将滑片移到最右端,闭合开关,读出电压表示数为U1,再将滑片移到最左端,读出电压表示数为U2,若电源电压不变,滑动变阻器的最大电阻R0,则待测电阻Rx=$\frac{{U}_{1}{R}_{0}}{{U}_{2}-{U}_{1}}$(用U1、U2及R0表示);现有三个滑动变阻器分别是:“10Ω  1A”的R1、“20Ω  1A”的R2、“500Ω  1A”的R3,为了能顺利完成实验,应选用的滑动变阻器为R3(选填“R1”、“R2”或“R3”).

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