4.
如图所示是某品牌的电热饮水机的电路简图,表格中是该饮水机的相关参数.
(1)判断当开关S1和S2均闭合时,饮水机处于加热状态还是保温状态?(写出判断的过程和依据的公式)
(2)若用电高峰时饮水机两端电压为200V,则加热时的实际功率是多少?
(3)在用电高峰时将饮水机内的1kg的水从25℃加热到95℃时需要多长时间【饮水机的加热效率为70%,水的比热容G水=4.2×103J/(kg•℃)】?
| 电热饮水机 | |||
| 型号 | XF-LS22 | 额定加热功率 | 1210W |
| 容积 | 1.0kg | 额定保温功率 | 40W |
| 额定电压 | 220V | 额定频率 | 50Hz |
(2)若用电高峰时饮水机两端电压为200V,则加热时的实际功率是多少?
(3)在用电高峰时将饮水机内的1kg的水从25℃加热到95℃时需要多长时间【饮水机的加热效率为70%,水的比热容G水=4.2×103J/(kg•℃)】?
1.
如图所示,在电路中滑动变阻器滑片P逐渐向左适当移动的过程中,条形磁铁始终保持静止,在此过程中下列说法正确的是( )
| A. | 电磁铁的磁性逐渐减弱 | B. | 条形磁铁受到的摩擦力逐渐增大 | ||
| C. | 条形磁铁受到水平向右的摩擦力 | D. | 条形磁铁对电磁铁没有力的作用 |
20.
小李和小红同学研究“使用动滑轮缓慢提起重物时所需竖直向上的拉力F与哪些因素有关”,他们用如图所示装置,将不同物体缓慢提起,分别测出物体所受重力G物和所需拉力F的大小,数据记录在表一中.然后,他们更换滑轮,重复实验,将相关数据记录在表二、表三中.
表一:G滑轮=1.0牛
表二:G滑轮=2.0牛
表三:G滑轮=3.0牛
①分析比较表一、表二或表三中F与G物的变化关系及相关条件,可得出的初步结论是:使用同一动滑轮提起物体,物体的重力越大,拉力越大.
②分析比较实验序号2、5或3、6或4、8、9中的F与动滑轮重力的变化关系及相关条件,可以得出的初步结论是:使用动滑轮缓慢提起重物,物体的重力G物相同,滑轮的重力G滑轮越大,所需竖直向上的拉力F越大.
③小李同学分析比较各组数据中拉力与提升物体重力的大小关系及相关条件,得出结论:使用动滑轮沿竖直方向缓慢提起重物,可以省力.
④小红同学认为小李同学的实验结论,不具有普遍规律,原因在于:只研究了G物大于G滑轮的情况,没研究G物小于等于G滑轮的情况.
0 167249 167257 167263 167267 167273 167275 167279 167285 167287 167293 167299 167303 167305 167309 167315 167317 167323 167327 167329 167333 167335 167339 167341 167343 167344 167345 167347 167348 167349 167351 167353 167357 167359 167363 167365 167369 167375 167377 167383 167387 167389 167393 167399 167405 167407 167413 167417 167419 167425 167429 167435 167443 235360
表一:G滑轮=1.0牛
| 实验 序号 | G物 (牛) | F (牛) |
| 1 | 2.0 | 1.5 |
| 2 | 2.5 | 1.8 |
| 3 | 3.0 | 2.0 |
| 4 | 4.0 | 2.5 |
| 实验 序号 | G物 (牛) | F (牛) |
| 5 | 2.5 | 2.3 |
| 6 | 3.0 | 2.5 |
| 7 | 3.5 | 2.8 |
| 8 | 4.0 | 3.0 |
| 实验 序号 | G物(牛) | F(牛) |
| 9 | 4.0 | 3.5 |
| 10 | 5.0 | 4.0 |
| 11 | 6.0 | 4.5 |
| 12 | 7.0 | 5.0 |
②分析比较实验序号2、5或3、6或4、8、9中的F与动滑轮重力的变化关系及相关条件,可以得出的初步结论是:使用动滑轮缓慢提起重物,物体的重力G物相同,滑轮的重力G滑轮越大,所需竖直向上的拉力F越大.
③小李同学分析比较各组数据中拉力与提升物体重力的大小关系及相关条件,得出结论:使用动滑轮沿竖直方向缓慢提起重物,可以省力.
④小红同学认为小李同学的实验结论,不具有普遍规律,原因在于:只研究了G物大于G滑轮的情况,没研究G物小于等于G滑轮的情况.