题目内容

10.如图甲是某同学设计的多档位电热水器工作电路图,电源电压恒为220V,LED是额定电流为10mA的发光二极管,用于指示电路的通断,当R0的阻值为21900Ω时,LED灯正常发光;R1和R2是两根阻值均为110Ω的电热丝,温控开关是内有绝缘圆盘的旋转开关,外形如图乙所示,在圆盘的边缘依次有6个金属触点(在图乙中用“○”表示,“○”中标有1、2、3、4编号,编号相同的触点用导线连接).可以绕中心轴转动的开关旋钮两端各有一个金属滑片,转动开关旋钮可以将相邻的触点接通.例如,图乙中,旋钮上的箭头指向图中位置A,此时,金属滑片将1、2两触点接通,同时另一端也将3、4两触点接通.当旋钮上的箭头指向A、B、C不同位置时,可以实现高、中、低三档加热功率.

(1)试分析电路中R0的作用.
(2)当旋转开关转到B(填“A”、“B”或“C”)位置时,为低温档;此时电热水器加热功率为多少?
(3)LED指示灯正常工作1h消耗的电能是多少?

分析 (1)由电路图可知,R0与二极管串联,根据串联分压可知R0在电路中的作用;
(2)由图甲可知,当R1与R2串联时,电路中的总电阻最大,电压一定,由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知,电热水器消耗的功率最小,处于保温状态;此时电路中的总功率等于LED灯支路消耗的电功率和R1、R2消耗的电功率之和,根据P=UI求出LED灯支路消耗的电功率,根据电阻的串联和P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求出R1、R2消耗的电功率,进一步得出答案.
(3)已知LED指示灯正常工作的电流,根据欧姆定律求出R0两端的电压,根据串联电路的电压特点求出LED指示灯两端的电压,再根据W=UIt求出正常工作1小时消耗的电能.

解答 解:
(1)由电路图可知,R0与二极管串联,根据串联分压可知R0在电路中能起分压限流作用,保护发光二极管;
(2)由甲乙两图可知,当旋转开关转到B时,R1与R2串联,此时电路中的电阻最大,电功率最小即为低温档,
LED灯支路消耗的电功率:PLED=UILED=220V×10×10-3A=2.2W,
R1与R2串联的总电阻:R=R1+R2=110Ω+110Ω=220Ω,
R1与R2消耗的电功率:
P=$\frac{{U}^{2}}{R}$=$\frac{(220V)^{2}}{220Ω}$=220W,
此时电热水器加热功率:
P=PLED+P=2.2W+220W=222.2W.
(3)根据I=$\frac{U}{R}$可得,在指示灯电路中R0两端的电压:
U0=IR0=0.01A×21900Ω=219V,
由串联电路特点可知:ULED=U-U0=220V-219V=1V,
LED灯正常工作1小时消耗的电能:
W=UIt=1V×0.01A×3600s=36J.
答:(1)R0在电路中能起分压限流作用,保护发光二极管;
(2)B;低温档的加热功率为222.2W;
(3)LED指示灯正常工作1小时消耗的电能是36J.

点评 本题考查了串联电路和并联电路的特点以及欧姆定律、电功率公式、电功公式的灵活运用,关键是公式及其变形式的灵活运用,难点是选择档位变化时电路的判断和读懂题意、联系题目的信息进行相关计算.

练习册系列答案
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1.阅读短文,回答文后的问题,
逆温现象
一般情况下,大气温度随着高度增加而下降.但是,在晴朗无云的夜间,由于大气逆辐射较小,地面辐射散失热量多,近地面气温迅速下降,而高处气层降温较少,从而出现上暖下冷的逆温现象.这种辐射逆温现象黎明前最强,日出后太阳辐射逐渐增强,地面很快增温,逆溫层便自下而上消失.逆温层厚度从数十米到数百米,在大陆上常年都可出现,以冬季最强.冬季夜长,逆温层较厚,消失较慢.
逆温形成的因素很多,根据其成因可分为辐射逆温、平流逆温、下沉逆温和锋面逆温等.
但是常见的是辐射逆温和平流逆温.逆溫层,这种大气结构“头轻脚重”,使空气处于稳定状森态,空气中的垂直运动受到抑制,工厂里烟煤燃烧排放的烟尘、汽车尾气和地面上扬起的尘埃等有害气体聚集在空中不易向上扩散和稀释,造成严重的空气污染.长江三峡工程建成后的三峡水库,会产生逆温现象,使库区的气温夏天降低、冬天升高各约2℃,对库区的工业排放污染物产生一定的影响.
(1)晴朗无云的夜间,近地面气温迅速下降的主要原因是地表泥土砂石的比热容较小.
(2)日出后太阳辐射逐渐增强,地面很快增温,这是通过热传递增大地面内能.
(3)逆温层的空气处于稳定状态,空气中的垂直运动受到抑制是因为空气下层B.
A.温度高 B.密度大 C.压强小 D.透明度差
(4)下列各图能反映黎明前后高度随气温变化图象的是C.
A.B.C.D.
(5)三峡最大蓄水量为392亿立方米,若温度降低2℃,所放出的热量为3.3×1017J.

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