题目内容

16.如图甲所示是常用的电热水袋,图乙是它的结构示意图,若热水袋装满时水的质量为1kg,当加热到65℃时会自动断电,若热水袋装满温度是15℃的水,在额定电压下加热10min后指示灯就熄灭了,此过程中发热体R保持不变,
额定电压220V
额定加热功率500W
指示灯功率≤0.2W
袋内充水1L
自动断电65℃
求:(1)水吸收的热量是多少?
(2)10min电热袋消耗的电能是多少?
(3)在某次实际工作中,该电热水袋的发热效率为75%,电热水袋工作时的实际电压是多少?[c=4.2×103J/(kg•℃)].

分析 (1)根据热量的计算公式Q=cm△t计算出水吸收的热量;
(2)根据W=Pt计算出消耗的电能;
(3)根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$结合额定功率、发热效率,电阻不变,就可以求出实际电压.

解答 解:(1)热水袋中水体积:V=1L=1.0×10-3 m3;水的质量:m=ρV=1.0×103 kg/m3×1.0×10-3 m3=1kg
温度从15℃升高到65℃,此过程中水吸收的热量:Q=cm△t=4.2×103J/(kg•℃)×1kg×(65℃-15℃)=2.1×105J.
(2)电热水袋消耗的电能:W=Pt=500W×10×60s=3×105J;
(3)因为实际工作中,该电热水袋的发热效率为75%,所以P=P×75%
又由于电阻不变,则根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可得:
R=$\frac{{U}_{额}^{2}}{{P}_{额}}$=$\frac{{U}_{实}^{2}}{{P}_{实}}$
则U=$\sqrt{\frac{{{P}_{实}U}_{额}^{2}}{{P}_{额}}}$=$\sqrt{\frac{{P}_{额}{ηU}_{额}^{2}}{{P}_{额}}}$=$\sqrt{{ηU}_{额}^{2}}$=$\sqrt{75%×(220V)^{2}}$≈190.52V.
答:(1)水吸收的热量是2.1×105J;(2)10min电热袋消耗的电能是3×105J;(3)实际电压为190.52V.

点评 本题由电热水袋入手考查相关的物理知识,熟练应用电功率公式、吸热公式和效率公式是关键,同时要注意从表格中得出相关的信息.

练习册系列答案
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8.(1)如图甲是小明“探究并联电路电流特点”的电路图,实验中,他将一只电流表分别接在A,B,C三处,测得的数据如图甲中所示,完成此实验至少需要6根导线;小明由此得出:并联电路中干路电流等于各支路电流之和;请指出小明就此得出结论的不科学之处:只测量了一次,结论具有偶然性,你认为可做出的改进措施是换用不同规格的灯泡多做几次.

(2)小华用如图乙所示电路测量小灯泡的额定功率.小灯泡上标有“3.8V”的字样,额定功率约1W,滑动变阻器的规格是“20Ω 1A”,电源电压恒为6V.
①帮小华在图乙上补画导线,使其成为完整的实验电路,要求:滑动变阻器的滑片向右滑动时,灯泡变亮.
②在实验中,小华不慎将电流表和电压表的位置接反了,则合上开关后看到的现象可能是C
A.只有电流表有示数,灯不亮 B.两电表均有示数,灯亮
C.只有电压表有示数,灯不亮 D.只有电流表有示数,灯亮
③排除故障后,小华闭合开关并调节滑动变阻器的滑片,当灯正常发光时,电流表的示数如图丙所示,该电流值为0.3A,测出的额定功率为1.14W.
④小华刚准备拆除电路结束实验时,同组的小红提出,在调节滑片使灯正常发光时,电压表的示数很难准确达到3.8V,可能因此造成一定的测量误差,她认为可以在小华第③步实验的基础上,对电路稍作改动,能提高测量数据的精确度,请帮小红补全测量步骤(补全步骤时必须准确阐述接法和操作要点):
a.断开开关,将电压表并联在滑动变阻器的两端(此时选择小量程);
b.闭合开关,调节滑动变阻器,使电压表的示数为2.2V,并读出此时电流表的示数;
c.计算出灯的额定功率.

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