题目内容
(1)电水壶烧水时的实际功率是
1800
1800
W;(2)电水壶加热的效率
84%
84%
;(3)比较实际功率与额定功率大小关系,简要回答造成这种关系的一种可能原因是
实际电压小于额定电压
实际电压小于额定电压
.分析:(1)3200imp/(kW?h)的含义是:电路中每消耗1kW?h的电能,指示灯闪烁3200次,可求指示灯闪烁了80次,消耗的电能,又知道工作时间,可利用公式P=
计算电功率;
(2)根据m=ρV求出壶内装满水时水的质量,根据Q=cm△t求出水吸收的热量,电水壶烧水时水实际得到的热量除以消耗的电能实际产生的热量,即可求出水壶加热的效率;
(3)根据得出的数据进行比较,从工作电压的角度分析原因.
| W |
| t |
(2)根据m=ρV求出壶内装满水时水的质量,根据Q=cm△t求出水吸收的热量,电水壶烧水时水实际得到的热量除以消耗的电能实际产生的热量,即可求出水壶加热的效率;
(3)根据得出的数据进行比较,从工作电压的角度分析原因.
解答:解:(1)电水壶装满水50s消耗的电能:
W=
KW?h=0.025KW?h=9×104J,
电水壶烧水时的实际功率:
P实=
=
=1.8KW=1800W;
(2)壶内装满水时水的质量:
m=ρV=1.0×103kg/m3×1.8×10-3m3=1.8kg,
水吸收的热量:
Q吸=c水m△t=4.2×103J/(kg?℃)×1.8kg×(35℃-25℃)=7.56×104J,
电水壶加热的效率:
η=
×100%=
×100%=84%;
(3)由信息数据可知电水壶的额定功率为2000W,而通过计算可知实际功率为1800W,原因可能是实际电压小于额定电压.
故答案为:
(1)1800;(2)84%;(3)实际电压小于额定电压.
W=
| 80 |
| 3200 |
电水壶烧水时的实际功率:
P实=
| W |
| t |
| 0.025KW?h | ||
|
(2)壶内装满水时水的质量:
m=ρV=1.0×103kg/m3×1.8×10-3m3=1.8kg,
水吸收的热量:
Q吸=c水m△t=4.2×103J/(kg?℃)×1.8kg×(35℃-25℃)=7.56×104J,
电水壶加热的效率:
η=
| Q吸 |
| W总 |
| 7.56×104J |
| 9×104J |
(3)由信息数据可知电水壶的额定功率为2000W,而通过计算可知实际功率为1800W,原因可能是实际电压小于额定电压.
故答案为:
(1)1800;(2)84%;(3)实际电压小于额定电压.
点评:本题考查密度公式的应用,电功率的计算,热量的计算等知识点,涉及到的知识点较多,综合性强,难易程度适中.本题是一道电学与热学的综合应用题,与生活相连,使学生觉得学了物理有用,注意计算时的单位变换要正确.
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