专题4.2 初中热电综合计算题
解决热电综合计算题一般涉及到的物理公式包含物体吸热公式、放热公式、热值公式、热效率公式、 电功公式、电功率公式等;涉及到的物理规律有热平衡思想、串联电路特征、欧姆定律、焦耳定律等。
【例题1】(2019齐齐哈尔)如图甲是文文同学家新买的一台冷暖空调扇,其内部简化电路如图乙所示,R1、R2均为发热电阻,R1的阻值为110Ω,M是电动机。开关S1闭合后,当S2接1、2时吹冷风;当S2接2、3时吹温风;当S2接3、4时吹热风,此时空调扇的总功率为1100W.已知:电源电压为220V,c冰=2.1×103J/(kg•℃)。求:
(1)吹冷风时,在空调扇内加入冰袋会使吹出的风温度变低,若冰袋内冰的水平为lkg,温度从﹣16℃升高到一6℃时,冰从周围吸收的热量是多少?
(2)吹冷风时,电动机正常工作1h消耗的电能为0.11kW•h,此时通过电动机的电流是多少?
(3)吹热风时,R2的电阻是多少?
【答案】(1)吹冷风时,冰从周围吸收的热量是2.1×104J;
(2)吹冷风时,通过电动机的电流是0.5A;
(3)吹热风时,R2的电阻是88Ω。
【分析】(1)冰吸收的热量为:
Q吸=c冰m冰△t=2.1×103J/(kg•℃)×1kg×[﹣6℃﹣(﹣16℃)]=2.1×104J;
(2)开关S1闭合后,当S2接1、2时吹冷风,此时只有电动机工作,
由W=UIt可得,通过电动机的电流为:
I冷=
=
=0.5A;
(3)电动机的功率为:
P电动机=
=
=0.11kW=110W,
当S2接3、4时吹热风,此时电动机、R1、R2并联,
因并联电路各支路两端的电压相等,
则R1消耗的功率:
P1=
=
=440W,
已知此时空调扇的总功率为1100W,则消耗R2的功率为:
P2=P﹣P电动机﹣P1=1100W﹣110W﹣440W=550W,
由P=可得,R2的阻值为:
R2=
=
=88Ω。
【例题2】(2019湖北随州)随州的冬天不像北方有集中供暖,所以当地居民常使用一些小型电暖器越冬。如图甲电暖器有“高温、中温、低温”三挡,铭牌见下表(“中温”挡功率空出),其电路原理如图乙,S是自我保护开关,当电暖器倾倒时S自动断开,切断电源保证安全。当S、S1闭合,S2断开时电暖器为“低温”挡。(R1>R2)
XX牌电暖器 | ||
额定电压 | 220V | |
额定功率 | 低温挡 | 440W |
中温档 |
| |
高温挡 | 1600W | |
频率 | 50Hz | |
求:(1)R1的阻值;
(2)“中温”挡正常工作时电路中的电流;
(3)若室内空风韵量为50kg,用该电暖器的“高温”挡正常工作10min,放出热量的50%被室内空气吸收,那样可使室内气温升高多少?(假设空气的比热容为1.1×103J/(kg•℃))
【答案】(1)R1的电阻是11Ω;
(2)电暖器“中温”档正常工作时的电流是5.27A;
(3)可使此房间的空气温度升高8.73℃。
【分析】(1)闭合开关S1,R1单独接入电路,R1>R2,依据P=
可知电暖气处于低温;
R1的阻值:R1=
=
=110Ω;
(2)闭合S1为“低温”挡,R1单独接入电路;单独闭合S2为“中温”挡,“高温”挡为S1、S2同时闭合,R1、R2并联。
P中温=P高温﹣P低温=1600W﹣440W=1160W;
依据P=UI可得,“中温档”正常工作时的电流:
I2=
=≈5.27A;
(3)由于P=
,
所以电暖器的“高温”档正常工作10min,放出的热量:
W=P高温t=1600W×10×60s=9.6×105J;
空气吸收的热量:
Q吸=ηW=50%×9.6×105J=4.8×105J,
由Q吸=cm△t可得,房间空气升高的温度:
△t=
=
≈8.73℃。
1.(2019湖北黄石)小明家某型号电热加湿器的原理图如图甲,R1、R2都是发热电阻,不考虑温度对电阻的影响,且R2=3R1;S为旋转型开关,1、2、3、4为触点,通过旋转开关S可达成“关”、“低挡”、“高挡”之间的切换(低挡为小功率加热,高挡为大功率加热),其部分技术参数如下表。
额定电压(V) | 220 |
高端发热功率(W) | 400 |
注水仓最大注水量(kg) | 3 |
(1)开关处于图示地方,电热加湿器的状况是_____(选填“关”“低档”或“高端”)
(2)求电热加湿器中R1的阻值;
(3)某次用加湿器在额定电压下工作,加湿器注水仓中加注冷水已达到最大注水量,其工作30min的功率与时间图象如图乙所示,假如电阻R1在此次高挡加热时产生的热量全部被水吸收,可以使注水仓中冷水的温度升高多少℃?[计算结果保留整数,水的比热容为4.2×103J/(kg•℃)]
(4)某一天,小明断开家里其他所有用电器,只接通加湿器在低档加热,发现家里3000revs/(kW•h)的电能表转盘在400s内转了27圈,求此时电阻R2的实质功率是多少?
【答案】(1)关;
(2)电热加湿器中R1的阻值为121Ω;
(3)可以使注水仓中冷水的温度升高19℃;
(4)此时电阻R2的实质功率是60.75W。
【分析】(1)由图甲可知,开关S接“1、2”触点时,电路断路,电热加湿器的状况是关;
(2)由图甲知,开关S接“3、4”触点时,电路为R1的简单电路,电路的总电阻最小,
电源的电压肯定,由P=UI=
可知,电热加湿器的功率最大,处于高挡,
则电热加湿器中R1的阻值:
R1=
==121Ω;
(3)由图乙知,工作30min时,其中高端工作时间为10min,低档工作时间为20min,
由P=W/t可得,在高端正常工作时消耗的电能:
W高=P高t高=400W×10×60s=2.4×105J,
假如电阻R1在此次高端加热时产生的热量全部被水吸收,即Q吸=W高=2.4×105J,
由Q吸=cm△t可得,水升高的温度:
△t=
=
≈19℃;
(4)因3000revs/(kW•h)表示:每消耗1kW•h的电能,电能表的转盘就转过3000r,
则电能表的转盘转过27r时,加湿器在400s内消耗的电能:
W=
kW•h=0.009kW•h=3.24×104J,
加湿器在低挡加热的实质功率:
P低′=
=
=81W,
由图甲知,开关S接“2、3”触点时,R1、R2串联,电路的总电阻最大,电热加湿器的功率最小,处于抵挡,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,由P=UI=I2R可得,电路中的电流:
I=
=
==
=
A,
此时电阻R2的实质功率:
P2=I2R2=I2×3R1=(A)2×3×121Ω=60.75W。
2.(2019山西)“革新”小组的同学们调查发现,雨雪天气里汽车后视镜会变模糊,影响行车安全。同学们设计了给后视镜除雾、除霜的加热电路。如图是加热电路原理图,电源电压100V,加热电阻R1与R2阻值均为100Ω,电路低温挡除雾,高温挡除霜。同学们对电路进行模拟测试,开启除霜模式加热后视镜1min,用温度传感器测得其温度升高了6℃.求:
(1)除霜模式下,电路中的电流;
(2)除霜模式下,电路的加热效率。[后视镜玻璃水平约0.5kg,玻璃的比热容约0.8×103J/(kg•℃)]
【答案】(1)除霜模式下,电路中的电流为1A;
(2)除霜模式下,电路的加热效率为40%。
【分析】(1)由图知,只闭合开关S时,两电阻串联;当开关S、S1都闭合时,R2被短路,只有R1工作,此时电阻最小,依据P=
可知此时电路的功率最大,处于高温除霜模式,
除霜模式下,电路中的电流:
I==
=1A;
(2)除霜模式下1min消耗的电能:
W=UIt=100V×1A×60s=6000J,
后视镜玻璃吸收的热量:
Q=cm△t=0.8×103J/(kg•℃)×0.5kg×6℃=2400J,
除霜模式下,电路的加热效率:
η=
×100%=
×100%=40%。
3.(2019山东枣庄)如图所示是某款电养生壶及其铭牌的部分参数,当养生壶正常工作时,求:
额定电压 | 220V |
频率 | 50Hz |
额定功率 | 1100W |
容量 | 1L |
(1)养生壶正常工作的电阻。
(2)若该养生壶的加热效率为80%,在标准大方压下,将初温是12℃的一壶水烧开,需要多久?
(c水=4.2×103J/(kg•℃),ρ水=1.0×103kg/m3]
(3)在物理综合实践活动中,小明和小丽同学借助所学习的物理常识,合作测量养生壶的实质功率。电表上标着“1200r/(kW•h)”,他们把家里的其他用电器都与电源断开,仅让养生壶接入电路中烧水,2min电能表的转盘转了40r,求电养容量生壶的实质功率。
【答案】(1)养生壶正常工作的电阻为44Ω。
(2)若该养生壶的加热效率为80%,在标准大方压下,将初温是12℃的一壶水烧开,需要420s;
(3)电养生壶的实质功率为1000W。
【分析】(1)由P可得,养生壶正常工作时的电阻:
R
44Ω。
(2)1L水的水平:m=ρV=1.0×103kg/m3×1×10﹣3m3=1kg;
水吸收的热量:Q吸=cm△t=4.2×103J/(kg•℃)×1kg×(100℃﹣12℃)=3.696×105J,
由η可得,养生壶消耗的电能:
W4.62×105J,
由P
可得,养生壶工作时间:
t
420s。
(3)转盘转动40转消耗电能:
W
kW•h
kW•h=1.2×105J,
t=2min=120s,
电养生壶的实质功率:P实1000W。
4.(2019天津)某电热水壶铭牌的部分信息如下表所示。该电热水壶正常工作时,把1kg水从20℃加热到100℃用时7min,已知c水=4.2×103J/(kg•℃),求:
(1)水吸收的热量;
(2)电热水壶的热效率。
型号 | xx |
额定电压 | 220V |
额定功率 | 1000W |
频率 | 50Hz |
【答案】(1)水吸收的热量为3.36×105J;
(2)电热水壶的热效率为80%。
【分析】(1)水吸收的热量:
Q吸=c水m(t-t0)=4.2×103J/(kg•℃)×1kg×(100℃-20℃)=3.36×105J。
(2)工作时间t=7min=420s,
电热水壶正常工作7min消耗的电能:
W=Pt=1000W×420s=4.2×105J,
则电热水壶的热效率:
η=×100%=
×100%=80%。
5.(2018•烟台)常温常压下,一台标有“220V 2000W“的电热水壶正常工作时,将水平为1kg、初温为20℃的水烧开,需要的时间是__________[假设该热水壶产生的热量完全被水吸收,c水=4.2×103J/(kg•℃)]。
【答案】168s。
【分析】在1个标准大方压下水的沸点为100℃,则水吸收的热量:
Q吸=cm(t﹣t0)=4.2×103J/(kg•℃)×1kg×(100℃﹣20℃)=3.36×105J,
不计热损失,由W=Q吸=Pt可得,需要的加热时间:
t′==
=
=168s。
6.(2018•威海)标有“220V,2000W“的“即热式”电热水龙头,其加热电阻丝的阻值是__________Ω;在额定电压下工作21s,若不计热量损失,可以使__________kg的水从15℃上升到35℃.[水的比热容为4.2×103J/(kg•℃)]
【答案】24.2;0.5。
【分析】(1))依据P=可得,加热电阻丝的阻值:
R==
=24.2Ω;
(2)由P=
可得,在额定电压下工作21s消耗的电能:
W=Pt=2000W×21s=4.2×104J;
若不计热量损失,则Q吸=W=4.2×104J,
由Q吸=cm△t可得,加热水的水平:
m=
=
=0.5kg。
7.(2017•威海)一个标有“220V 1200W”的电热水壶。要在1个标准大方压下将2kg温度为20℃的水烧开,水需要吸收的热量是__________J,若不计热损失,电热水壶正常工作时烧开这壶水需要的时间是__________s.(水的比热容为4.2×103J/(kg•℃)
【答案】6.72×105J;560。
【分析】(1)在标准大方压下,水的沸点为100℃,
水吸收的热量:
Q吸=cm(t﹣t0)=4.2×103J/(kg•℃)×2kg×(100℃﹣20℃)=6.72×105J;
(2)由于电热水壶正常工作,
所以P=P额=1200W,
不计热损失,Q吸=W=Pt,
所以电热水壶正常工作时烧开这壶水需要的时间:
t=
=
=560s。
8.(2018•临沂)小明母亲为奶奶买了一个电热足浴盆(如图所示),内部由加热系统和按摩系统两部分组成。加热系统的加热电阻额定电压220V,额定功率605W.问:
(1)小明帮奶奶泡脚时,向足浴盆中加入6kg初温为20℃的水,加热系统的加热电阻正常工作15min将水加热到40℃,此加热过程中水吸收的热量是多少?消耗的电能是多少?[c水=4.2×103J/(kg•℃)]
(2)当小明家的实质电压是200V时,加热电阻工作的实质功率是多少?
(3)足浴盆按摩系统中的电动机工作电压是12V(按摩系统将交流电压转换为12V),工作电流为4A,其电阻为0.5Ω,电动机工作中因发热损失的功率是多少?
【答案】(1)此加热过程中水吸收的热量是5.04×105J;消耗的电能是5.445×105J;
(2)加热电阻工作的实质功率是500W;
(3)电动机工作中因发热损失的功率是8W。
【分析】(1)水吸收的热量:
Q吸=c水m(t﹣t0)=4.2×103J/(kg•℃)×6kg×(40℃﹣20℃)=5.04×105J;
加热时间t′=15min=900s,
足浴盆加热时消耗的电能:
W=P额t′=605W×900s=5.445×105J。
(2)由P=得,加热电阻的阻值:
R=
=
=80Ω,
当小明家的实质电压是200V时,加热电阻工作的实质功率:
P实==
=500W。
(3)电动机工作中因发热损失的功率:
P损=I2R′=(4A)2×0.5Ω=8W。
9.(2017•威海)某生态园设计了模拟日光和自动调温系统,达成照明、保温和加热的功能,其原理如图所示,电源电压恒为220V,R1和R2是两个电热丝(不考虑温度对电阻的影响),R2=30Ω,L是标有“220V 160W”的照明灯泡,白天有日光的时候,只开启该系统的保温功能并连续工作10h,此时R1与R2的电功率之比为1:3,晚上温度较低的时候,需开启加热和照明功能。灯泡正常发光此状况下系统也需连续工作10h,q沼气=1.8×107J/m3,请解答下列问题:
(1)晚上工作时电路的总功率是多大?
(2)若一天中工作的20h内电热丝放出的热量完全由该生态园自产的沼气提供,其热效率为50%,则天天需要完全燃烧多少m3的沼气?
【答案】(1)晚上工作时电路的总功率是5000W;
(2)天天需要完全燃烧24.2m3的沼气。
【分析】(1)由题知,白天有日光时,系统处于保温状况,灯泡不工作,此时两开关应断开,两电阻R1、R2串联,总电阻最大,总功率最小;
由串联电路的特征可知,通过两电阻的电流相等,且R1与R2的电功率之比为1:3,
由P=I2R可得:===
,
由题知R2=30Ω,所以R1=10Ω;
晚上系统处于加热状况,且灯泡正常工作,由电路图可知,此时两开关应都闭合,灯泡L与R1并联;
由并联电路的特征可知,此时U=U1=220V,且灯泡正常工作,
所以R1的功率:P1′=
==4840W,
所以晚上工作电路的总功率:P总=P额+P1'=160W+4840W=5000W;
(2)由串联电路的特征和P=
可得,白天系统在保温状况时电热丝的总功率:
P保温=
=
=1210W,
由题可知白天和晚上系统的工作时间相同,则一天内电热丝放出的热量:
Q=W=P1′t+P保温t=(P1′+P保温)t=(4840W+1210W)×10×3600s=2.178×108J,
由沼气燃烧的热效率为50%可得:50%Q放=Q,
由Q放=qV可得需要燃烧沼气的体积:
V=
=
==24.2m3。
10.(2018•滨州)图甲是一家电,有“低温”,“中温”,“高温”三档,铭牌见下表(“高温”档功率空出),图乙为其简化的电路原理图,S是自我保护开关,电暖器跌倒时,S自动断开,切断电源,保证安全,闭合S1为“低温”档。请完成下列问题:
××牌电暖器 | ||
额定电压 | 220V | |
额定功率 | 低温档 | 550W |
中温档 | 1100W | |
高温档 |
| |
频率 | 50Hz | |
(1)“低温”档正常工作时的电阻是多少?
(2)“高温”档正常工作时的总电流是多少?
(3)若某房间内空风韵量为60kg,空气温度为10℃,设定空气的比热容为1.1×103J/(kg•℃)且维持不变,用该电要器的“高温”档正常工作20分钟,放出热量的50%被房间内的空气吸收,那样可使此房间的空气温度升高多少℃?
【答案】(1)“低温”档正常工作时的电阻是88Ω;(2)“高温”档正常工作时的总电流是7.5A;(3)可使此房间的空气温度升高15℃。
【分析】(1))闭合S1为“低温”档,R1单独接入电路,由P=可求“低温”档正常工作时的电阻是:
R1=
==88Ω;
(2)闭合S1为“低温”档,R1单独接入电路,单独闭合S2为“中温”档,高温档为S1、S2同时闭合,R1、R2并联,
P高温=P低温+P中温=550W+1100W=1650W,
依据P=UI可得高温档时正常工作的电流:
I==
=7.5A,
(3)电暖器的“高温”档正常工作20分钟,放出的热量:
W=P高温t=1650W×20×60s=1.98×106J;
空气吸收的热量:
Q吸=ηW=50%×1.98×106J=0.99×106J;
由Q吸=cm△t可得,房间的空气温度升高:
△t===15℃。
11.(2017•潍坊)某品牌的电热水壶铭牌如表所示,电热水壶正常工作时,将水壶中的额定容量的水加热至沸腾。已知室温与水的初温皆为20℃,水的比热容c水=4.2×103J/(kg•℃),水的密度ρ水=1.0×103kg/m3。
型号 | LL﹣8015 |
额定电压 | 220V~ |
额定功率 | 1360W |
额定频率 | 50Hz |
额定容量 | 1.0L |
(1)求水吸收的热量;
(2)通过计算判断,加热时间是不是可能为200s。
【答案】(1)水吸收的热量为3.36×105J;
(2)计算表明,加热时间不可能为200s。
【分析】(1)由电热水壶铭牌可知,电热水壶的额定电压是220V,额定功率是1360W,容积是1L;
一壶水的水平:m=ρV=1.0×103kg/m3×1×10﹣3m3=1kg,
水吸收的热量:Q吸=cm△t=4.2×103J/(kg•℃)×1kg×(100℃﹣20℃)=3.36×105J;
(2)电水壶正常工作200s消耗的电能:W=Pt=1360W×200s=2.72×105J,
因为W<Q吸,因此加热时间不可能为200s。
12.(2017•临沂)现代居家日常,水族箱已成为室内装饰的一个闪光点,某品牌水族箱(如图)的玻璃容器内装有50L水,内置一根“220V 100W”的自动温控棒,冬季养热带鱼时,水族箱内水的温度需要控制在26℃~28℃之间(温度棒的水温低于26℃时开始工作,水温达到28℃时自动断开)
(1)求水族箱中水的水平;
(2)在某次温控中,温控棒正常工作了87.5min,求该次温控棒的温控效率【水的比热容为4.2×103J/(kg•℃)】
(3)若用电高峰时,家庭电路的实质电压仅为217.8V,求此时温控棒的工作电流(温控棒阻值不变)
【答案】(1)水族箱中水的水平为50kg;
(2)该次温控棒的温控效率为80%;
(3)此时温控棒的工作电流为0.45A。
【分析】(1)水的体积:
V=50L=0.05m3,
由ρ=
可得,水族箱内水的水平:
m=ρV=1.0×103kg/m3×0.05m3=50kg;
(2)已知加热过程中温度由26℃加热到28℃,温控棒正常工作了87.5min,
水吸收的热量:
Q吸=cm(t﹣t0)=4.2×103J/(kg•℃)×50kg×(28℃﹣26℃)=4.2×105J,
由P=可得,消耗的电能:
W=Pt=100W×87.5×60s=5.25×105J,
该次温控棒的温控效率:
η=×100%=×100%=80%。
(3)由P=可得,
温控棒阻值R=
=
=484Ω,
已知温控棒阻值不变,当家庭电路的实质电压仅为217.8V时,温控棒的工作电流
I==
=0.45A。
13.(2018山东临沂)小明母亲为奶奶买了一个电热足浴盆,内部由加热系统和按摩系统两部分组成。加热系统的加热电阻额定电压220V,额定功率605W。问:
小明帮奶奶泡脚时,向足浴盆中加入6kg初温为20C的水,加热系统的加热电阻正常工
作15min将水加热到40℃,此加热过程中水吸收的热量是多少?消耗的电能是多少?[c水=4.2×103/]
当小明家的实质电压是200V时,加热电阻工作的实质功率是多少?
足浴盆按摩系统中的电动机工作电压是12V,工作电流
为4A,其电阻为0.5Ω,电动机工作中因发热损失的功率是多少?
【答案】(1)5.04×105J,5.445×105J(2)500W(3)8W
【分析】(1)由题依据Q吸=cm△t求出水吸收的热量。
由题意电热足浴盆注水量为6kg,当温度达到显示温度40℃时,完成加热,所以水吸收的热量:
Q吸=cm△t=4.2×103J/(kg•℃)×6kg×(40℃﹣20℃)=5.04×105J;
加热时间t=15min=900s,电热足浴盆加热的功率为605W,
由P=W/t得,电热足浴盆消耗的电能:
W=Pt=605W×900s=5.445×105J,
(2)依据W=Pt求出电热足浴盆消耗的电能,然后依据P额=U额2/R得出R值,再依据 P实=U实2/R求出实质功率。
由电功率公式可得
P额=U额2/R
R=U额2/P额
P实=U实2/R=U实2/(U额2/P额)=(200v)2/((220v)2/605W)=500W
(3)由P=I2R计算电动机工作中因发热损失的电功率。
电动机工作中因发热损失的功率P=I2R=2×0.5Ω=8W
(2019杭州)图甲是一个豆浆机的实物图,豆浆机的中间部位是一个电动机,电动机通过金属杆带动其下部的刀片旋转,从而将材料粉碎打浆;刀片外部是一个环状加热管(电热丝),用来对豆浆加热,该豆浆机的部分参数如表所示。制作豆浆的过程是加热和打浆交替进行,图乙是该豆浆机做好一次豆浆的P-t
图象。求:
额定电压 | 220V |
频率 | 50Hz |
电动机输入功率 | 110W |
加热功率 | 1000W |
(1)加热管正常工作时电阻丝的阻值是多少?
(2)在8~11分钟的时间内,设豆浆水平为1.5kg,比热恒为4×103J/(kg•℃),加热管产生的热量全被豆浆吸收,到第11分钟时豆浆温度恰好为100℃,则第8分钟时豆浆温度为多少?
(3)豆浆机在粉碎打浆时,电动机的内阻为40Ω,则电动机输出的机械功率是多少?
【答案】(1)48.4Ω;(2)70℃。(3)100W。
【分析】(1)由P=可得,豆浆机正常加热时电热管的电阻:
R1=
==48.4Ω;
(2)由P=可得,加热管产生的热量
Q=W=Pt=1000W×3×60s=1.8×105J,
加热管产生的热量全被豆浆吸收,
Q吸=W=1.8×105J,
由Q吸=cm(t-t0)可得,
1.8×105J=4×103J/(kg•℃)×1.5kg×(100℃-t0)
解得t0=70℃。
(3)电动机转动时,其电流
I==
=0.5A,
热功率为:P热=I2r=(0.5A)2×40Ω=10W;
其输入的电功率为:P入=110W,
消耗的电能转化为内能和机械能,故电动机的机械功率为:
P出=P入-P热=110W-10W=100W。
15.(2018•天津)图为某电热器的电路原理图,通过将开关S置于不一样的地方,可以达成“加热”和“保温”两种状况的变换,对应的额定功率分别为800W和40W。
(1)将开关S接“1”时,电热器处于__________(选填“加热”或“保温”)状况。
(2)电热器在加热状况下正常工作,将0.5kg初温为20℃的水加热到100℃,需
要多久?(【水的比热容为4.2×103J/(kg•℃),假设电能全部转化为水的内能】
【答案】(1)加热;
(2)电热器在加热状况下正常工作,将0.5kg初温为20℃的水加热到100℃,需要的时间为210s。
【分析】(1)将开关S接“1”时,电路为R2的简单电路,电路中电阻最小,
依据P=可知,电源电压肯定时,电阻越小,电功率越大,所以此时电热器处于加热状况。
(2)水吸收的热量:
Q吸=cm(t﹣t0)=4.2×103J/(kg•℃)×0.5kg×(100℃﹣20℃)=1.68×105J,
由题意可知,假设电能全部转化为水的内能,则W=Q吸=1.68×105J,
由P=得,需要的加热时间:
t′==
=210s。
16.(经典能力题)小明的母亲借助天然气灶烧水,把水平为1kg的20℃的水烧开(在标准大方压下).
(1)通过察看天燃气表得知消耗了0.01m3的天然气,假如天然气的密度为0.7kg/m3,烧水时消耗天然气多少千克?
(2)在此过程中水需要吸收多少热量?
(3)用额定功率是800W的电热壶在220V额定电压下,烧开同样水平的水,若电能转化为内能的效率是84%,则通电时间是多少?
【答案】(1)0.007kg (2)3.36×105J (3)500s
【分析】(1)天然气的水平可以借助密度的计算公式变形,即m=ρV。
消耗的天然气的水平为:m=ρV=0.7kg/m3×0.01m
3=0.007kg
(2)水吸收的热量,可以借助吸放热的学科网公式进行计算。
Q吸=cm(t2﹣t1)=4.2×103J/(kg•℃)×1kg×(100℃﹣20℃)=3.36×105J
(3)在用电水壶烧水时,把电能转化为内能,依据题意,只有84%的内能被水吸收,
即Q吸=84%Q放=84%W。
电流做功: W=Q吸/84%=4×105J
通电时间: t=W/P=4×105J/800W =500s
17.(经典能力题)如图是大家家庭用的一种电热饮水机的简化电路图,其参数如下表,R1、R2 是发热电阻丝。
(1)若饮水机正常工作的加热效率为90%,现将水平为0.4kg、初温为25℃的水在一标准大方压下加热至沸腾, 已知水的比热容是4.2×103J/,求:水需要吸收的热量?烧开这类水消耗了多少电能?
(2)当饮水机处于保温状况时,R1的电阻值是多大?
【答案】(1)1.26×105J;1.4×105J.(2)1056Ω.
【分析】(1)水吸收的热量为:
Q吸=c水m水(t-t0)=4.2×103J/(kg•℃)×0.4kg×(100℃-25℃)=1.26×105J
由Q吸=ηW可得,消耗的电能:
W=Q吸/η=1.26×105J/90%=1.4×105J.
(2)由电路图可知,开关S2断开时两电阻串联,电路电阻较大,开关S2闭合时,只有电阻R2接入电路,电阻R1被短路,此时电路电阻较小,电源电压U肯定,由P =U2/R可知,电阻越大,电路功率越小,电阻越小,饮水机功率越大,因此当开关S2断开时,电路阻值较大,电功率较小,饮水机处于保温状况.因此当开关S2闭合时,电路阻值较小,电功率较大,饮水机处于加热状况。用P 1、P 2分别表示保温、加热功率,则P 1=44W P 2=1100W
加热时,R2=U2/P 2= 2/1100W =44Ω
保温时R总=U2/P 1= 2/44W =1100Ω
则R1=R总-R2=1100Ω-44Ω=1056Ω.
18.(经典能力题)如图(甲)所示是日常容易见到的自动加热、保温的电水壶,它的铭牌如下面表格。现将它接在220V的电压下工作。已知水的比热容为4.2×103J/(kg.℃)
额定电压 | 220V |
频率 | 50Hz |
容积 | 6L |
加热功率 | 1000W |
保温功率 | 40W |
(1)如图(乙)所示为电水壶的电路图,其中R0是电热水壶中的电热管,R是与电热水壶的电热管串联的电阻,S是一个能自动切换的温控开关,此热水壶是在热胆中储水,由电热管加热工作的。请依据电路图判断:在那种情况下,电水壶处于加热状况?在那种情况下,电水壶处于保温状况?
乙
(2)请依据铭牌数据信息,计算R0和R的阻值分别是多少?
(3)电水壶处于加热状况时,在840s时间内,使热胆中2kg、20℃的水温度升高到100℃。求电水壶的热效率。
【答案】(1)开关闭合时电水壶处于加热状况,开关断开时电水壶处于保温状况。
(2)R0=48.4Ω R=1161.6Ω(3)80%
【分析】(1)开关闭合时,R被短路,这个时候电路的电阻只有R0 ,电路消耗的电功率为
P0= U2/R0
开关断开时,这个时候电路的电阻R和R0 串联,电路消耗的电功率为
P= U2/(R+ R0)
非常明显了解P0>P
所以开关闭合时电水壶处于加热状况,开关断开时电水壶处于保温状况。
(2)开关闭合时,R被短路,这个时候电路的电阻只有R0 ,电路消耗的电功率为加热功率P0=1000W,这个时候P0=U2/R0
1000 W=U2/R0 ………………………1
开关断开时,这个时候电路的电阻R和R0 串联,电路消耗的电功率为保温功率P=40W
依据P= U2/(R+ R0)
40 W=U2/(R+ R0)………………2
已知U=220V ………………………3
解得R0=48.4Ω R=1161.6Ω
(3)电水壶处于加热状况时,t=840s时间产生的电能为W=P0t
P0=1000W
则W=P0t=1000W×840s=8.4×105J
水吸收的热量为Q=cm△t= cm(t2-t1 )
已知c=4.2×103J/(kg.℃)m=2kg t2=100℃ t1=20℃
则Q吸=cm△t=cm(t2-t1 )=4.2×103J/(kg.℃)×2kg×(100℃-20℃)
=6.72×105J
由η=Q吸/W得电水壶的热效率为
η=Q吸/W=6.72×105J/8.4×105J=0.8=80%
19.(经典能力题)学习了电功率的常识后,小亮想借助家里的电能表(如图所示)测量电水壶的电功率和热效率.他把水平为1kg温度是20℃的冷水倒入电水壶中,然后把家里的用电器都与电源断开,仅让电水壶工作,在5分钟内将这壶水烧开(在标准器压下),他察看到电能表转盘转了70转.试求:
(1)将这壶水烧开,水吸收的热量是多少?
(2)电水壶的电功率为多少?
(3)电水壶的热效率为多少?
【答案】(1)3.36×105J;(2)1400W;(3)80%.
【分析】了解水的水平、初温、末温(在标准器压下水的沸点为100℃)与比热容,依据Q吸=cm(t-t0)求出水吸收的热量;600Revs/kW•h表示电路中每消耗1kW•h的电能,电能表的转盘转600r,据此求出转盘转70r消耗的电能,依据P=W/t求出电水壶的电功率;水吸收热量和消耗电能的比值即为电水壶的热效率.
(1)在标准器压下水的沸点为100℃,则水吸收热量:
Q吸=cm(t-t0)
=4.2×103J/(kg•℃)×1kg×(100℃-20℃)=3.36×105J;
(2)电能表转盘转了70转消耗电能:W=70600kW•h=70600×3.6×106J=4.2×105J,
电水壶的电功率:P=W/t=1400W;
(3)电水壶的热效率:η=Q吸/W×100%=×100%=80%.
20.(经典能力题)几千年来中国的厨艺最讲究的就是“火候”二字。目前市场上时尚如图所示的新型电饭锅,使用“聪明火”技术,电脑智能控温、控压,自动化控制食物在不同时间段的温度,以得到最好的口味和营养,其简化电路如图甲所示。R1和R2均为电热丝,S是自动控制开关。把电饭锅接入220V的电路中,用电饭锅的“聪明火”煮米饭,电饭锅工作时的电流随时间变化的图像如图乙所示。
(1)求电热丝R2的阻值(计算结果保留一位小数);
(2)这个电饭锅在0~15min内把水平为1.1kg的米饭由20℃加热到100℃,求电饭锅在这期间内加热的效率。[c米饭=4.2×103J/(kg·℃)]。
【答案】(1)73.3Ω (2)70%
【分析】(1)当开关S闭合时,电路中只有R2工作,从乙图可知通过R2的电流I=3A。
(2)米饭吸收的热量
Q=cmΔt=4.2×103J/(kg•℃)×1.1kg×=3.696×105J
电饭锅在0~15min内消耗的电能
W=W1+W2=UI1t1+UI2t2
=220V×3A×10×60s+220V×2A×5×60s=5.28×105J
电饭锅加热的效率
21.(经典能力题)如甲图所示的电重压锅,集重压锅、电饭锅的优点于一体,省时节电,热效率高。电重压锅工作原理如图乙,已知R2的电阻值为48.4Ω,单独闭合开关S1时,重压锅的功率为80W。
(1)单独闭合开关S1时,电重压锅处于___状况(选填“保温”或“加热”)。
(2)R1的电阻是多少?
(3)同时闭合开关S1和S2,电重压锅工作1min消耗的电能是多少?
【答案】(1)单独闭合开关S1时,电重压锅处于保温状况
(2)R1的电阻是605Ω
(3)同时闭合开关S1和S2,电重压锅工作1min消耗的电能是6.48×104J
【分析】(1)由电路图可知,单独闭合开关S1时,只有电阻R1接入电路,电路功率较小,电重压锅处于保温状况;
(2)由P=U2/R可知,
电阻R1的阻值:R1=U2/P1=605Ω;
(3)电阻R2的功率:P2= U2/R2=1000W,
同时闭合开关S1和S2,电重压锅工作1min消耗的电能:
W=(P1+P2)t=(80W+1000W)×60s=6.48×104J。
22.(经典能力题)某品牌电热水器有慢加热、快加热和保温三个工作状况。铭牌上的部分参效如下表所示,其中快加热功率参数模糊不清,它可以把水加热到的最高温度为75℃.简化电路如图所示,R1、R2均为加热电阻〔温度对电阻的影响忽视不计)。若电热水器中已装满水平为40kg、温度为25℃的水。请完成下列问题:[已知水的比热容c=4.2×103J/(kg•℃)〕
(1)用该电热水器把水加热到最高温度,水需要吸收的热量。
(2)开关S1闭合,S2接b,电热水器处于慢加热工作状况,求R1的阻值。
(3)若加热电阻产生的热量有84%被水吸收,用该电热水器把原有些水加热到最高温度,用快加热比用慢加热节省多少秒?(结果保留整数)
额定电压 | 220V |
保温功率 | 605W |
慢加热功率 | 1210W |
快加热功率 |
|
【答案】(1)用该电热水器把水加热到最高温度,水需要吸收的热量为8.4×106J。
(2)R1的阻值为40Ω;
(3)用快加热比用慢加热节省4132s。
【分析】由电路图可知,开关S1闭合、S2接a时,R1与R2并联;开关S1闭合、S2接b时,电路为R1的简单电路;开关S1断开、S2接a时,电路断路;开关S1断开、S2接b时,R1与R2串联,依据P=UI=可知,电路中的电阻越小,电路的总功率越大,据此判断电热水器的档位。
依据Q=cm△t计算把水加热到最高温度,水需要吸收的热量;开关S1闭合、S2接b时,电路为R1的简单电路,电热水器处于慢加热档,依据P=求出电阻R1的阻值;依据并联电路的电阻特征,可求得R1与R2并联时的总电阻,然后借助P=求出快加热功率,依据加热电阻产生的热量有84%被水吸收,可求得消耗的电能:用慢加热消耗的电能与用快加热消耗的电能相同,然后借助P=公式变形分别求得快加热和用慢加热所用时间,然后可得出结论。
(1)水需要吸收的热量:
Q=cm△t=4.2×103J/(kg•℃)×40kg×(75℃﹣25℃)=8.4×106J;
(2)开关S1闭合、S2接b时,电路为R1的简单电路,电热水器处于慢加热档,
由P=可得,电阻R1的阻值:
R1=
==40Ω;
(3)开关S1断开、S2接b时,R1与R2串联,电路中电阻最大,总功率最小,电热水器处于保温档,
此时电路的总电阻:
R串==
=80Ω,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,R2的阻值:
R2=R串﹣R1=80Ω﹣40Ω=40Ω;
开关S1闭合、S2接a时,R1与R2并联,电路中电阻最小,总功率最大,电热水器处于快加热档;
由电阻的并联可得:=+,
即=+,
解得R并=20Ω,
则快加热功率:P快加热===2420W,
加热电阻产生的热量有84%被水吸收,用该电热水器把原有些水加热到最高温度,
则由η=可得,消耗的电能:
W===1×107J,
分别用慢加热档和快加热档加热时,水吸收的热量不变、且热效率也不变,所以用两档加热时消耗的电能相同,都为W=1×107J,
由P=可得,用快加热所用的时间:
t快=
=≈4132s;
由P=可得,用慢加热所用的时间:
t慢==≈8264s;
则用快加热比用慢加热节省的时间:△t=t慢﹣t快=8264s﹣4132s=4132s。
