题目内容
5.由于电流的热效应,当电流通过电阻时会产生热量.一根60Ω的电阻丝接在36V的电源上,通过电阻丝的电流为0.6A,在1min内产生的热量为1296J.分析 电流流过导体时,导体发热,把电能转化为内能的现象是电流的热效应;利用欧姆定律计算电流;利用焦耳定律计算热量.
解答 解:电流通过导体时会产生热量,这个现象叫做电流的热效应;
通过电阻丝的电流为:I=$\frac{U}{R}$=$\frac{36V}{60Ω}$=0.6A;
在1min内产生的热量为:Q=W=I2Rt=(0.6A)2×60Ω×60s=1296J.
故答案为:热;0.6;1296.
点评 本题考查对电流的热效应、欧姆定律和焦耳定律的了解,属于基础题目,正确基础知识即可正确解题.
练习册系列答案
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13.在探究“影响电流热效应的因素”实验中:
(1)为了探究电容器产生的热量与电流的关系,小明设计了图甲的装置,在烧瓶内安装一根电阻丝,并插入一支温度计,通过比较烧瓶内液体的温度变化,来判断相同时间内不跳电流产生的热量多少.这种研究方法叫转换法.若她想让烧瓶内液体在短时间内温度变化更明显,应选用煤油(选填“煤油”或“水”),理由是煤油比热容小,相等的质量吸收相同的热量,温度上升明显.
(2)小明先测量烧瓶内液体的温度后,闭合开关,通电30s再测量烧瓶内液体的温度,得到温度的升高量填入表中;然后移动滑动变阻器滑片改变电流大小,重复上述操作,获得第二组数据(见表).
由此得出:同一导体,在通电时间相等时,电流越大,其产生的热量越多.
(3)若要探究电热器产生热量与电阻的关系,应保持电流和通电时间相等,同时选择乙图中B(选填“A”或“B”)烧瓶与甲图中的烧瓶串联(选填“串联”或“并联”).这种实验方法叫控制变量法.
(1)为了探究电容器产生的热量与电流的关系,小明设计了图甲的装置,在烧瓶内安装一根电阻丝,并插入一支温度计,通过比较烧瓶内液体的温度变化,来判断相同时间内不跳电流产生的热量多少.这种研究方法叫转换法.若她想让烧瓶内液体在短时间内温度变化更明显,应选用煤油(选填“煤油”或“水”),理由是煤油比热容小,相等的质量吸收相同的热量,温度上升明显.
(2)小明先测量烧瓶内液体的温度后,闭合开关,通电30s再测量烧瓶内液体的温度,得到温度的升高量填入表中;然后移动滑动变阻器滑片改变电流大小,重复上述操作,获得第二组数据(见表).
| 实验次数 | 电流/A | 通电时间/s | 电阻/Ω | 温度升高量/℃ |
| 1 | 0.3 | 30 | 10 | 1.5 |
| 2 | 0.6 | 30 | 10 | 6.0 |
(3)若要探究电热器产生热量与电阻的关系,应保持电流和通电时间相等,同时选择乙图中B(选填“A”或“B”)烧瓶与甲图中的烧瓶串联(选填“串联”或“并联”).这种实验方法叫控制变量法.
20.如图所示的电路,S闭合后,电压表V1的示数是6V,V2的示数是3.8V,那么电灯L1两端的电压是( )

| A. | 3.8V | B. | 2.2V | C. | 6V | D. | 0 |
15.下列说法正确的是( )
| A. | 0摄氏度的物体的内能为零 | |
| B. | 温度降低的物体,内能减小 | |
| C. | 运动的物体一定比静止的物体内能大 | |
| D. | 温度低的物体内能一定小 |