内容正文:
课堂10分钟 九全·第十八章
众相原创 分层练·广西物理(RJ) 23
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第1节 电能 电功
1.下列关于电能、电功的说法正确的是 (A)
A.消耗电能相同的用电器,产生的热量不一定相同
B.电能的单位是“度”,学名叫千瓦
C.电流做功的多少可能大于电能转化为其他形式能量的多少
D.电流通过电灯做功时,电能只转化为光能
2.现有长度相同的铜导线甲和乙,已知甲的电阻较大,则甲的横截面积 小于 乙的横截面
积;若将它们串联在电路中,甲两端的电压 大于 乙两端的电压,此时电流通过甲电阻
做的功 大于 电流通过乙电阻做的功。(均选填“小于”“等于”或“大于”)
3.小强家电能表的表盘如图所示,此电能表应该接在电压为 220 V的电路中使用,允许
通过的最大电流是 20 A,此时的读数是 248.6 kW·h;小强家的电水壶额定功率为
2000W,让这个电水壶正常工作3min,电水壶消耗的电能是 0.1 kW·h;若家中只有
这个电水壶单独工作,则这3min内电能表转盘转动 300 r。
4.有一块手机用的电池,上面标明电压为××V,容量为4000mA·h,它充满电后大约储存
的电能为5.3×104J,则电池上所标电压为 3.7 V(保留一位小数)。
5.如图所示,电源电压不变,定值电阻R1的阻值为10Ω,定值电阻R2的阻值为20Ω。当开
关S闭合后,电流表示数为1.2A。求:
(1)R1两端的电压;
(2)通电20s电流通过R2所做的功。
解:(1)由图可知,开关S闭合后,两电阻并联,电流表测 R1所在支路的
电流,则R1两端的电压U1=I1R1=1.2A×10Ω=12V;
(2)根据并联电路的电压特点可知,R2两端的电压U2=U1=12V,
则20s内电流通过R2所做的功W2=
U2
2
R2
t=(12V)
2
20Ω
×20s=144J。
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第2节 电功率
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1.下列用电器中,额定功率最接近8W的是 (A)
A.节能灯 B.洗衣机 C.电饭锅 D.电冰箱
2.物理学中,用 电功率 来反映电流做功的快慢;1kW·h= 3.6×106 J。
3.考试时,各考场的扬声器是同时开播,也是同时停播的,它们之间的连接方式是 并联
(选填“串联”或“并联”);1kW·h的电能可以供教室“220V 400W”的多媒体一体机正
常工作 2.5 h;放学后及时关闭多媒体一体机,这是通过减少 通电时间 (选填“用电
器功率”或“通电时间”)来减少电能的消耗。
4.某导体两端的电压为6V,通过它的电流为0.3A。求通电10s,电流通过导体所做的功W
和电功率P。
解:电流通过导体所做的功W=UIt=6V×0.3A×10s=18J;
电功率P=UI=6V×0.3A=1.8W。
5.将标有“6V 9W”阻值不变的小灯泡L与阻值为6Ω的定值电阻R0接入如图所示的电
路。闭合开关S,电压表的示数为6V。请回答下列问题:
(1)电路中的电流是多少?
(2)电源电压是多少?
(3)小灯泡L消耗的电功率是多少?
解:(1)由电路图可知,R0与灯泡 L串联,电压表测量 R0两端的电压,
电流表测电路中的电流,
则电路中的电流I=
U0
R0
=6V6Ω
=1A;
(2)根据P=U
2
R可知,灯泡电阻RL=
U额
2
P额
=(6V)
2
9W =4Ω,
根据欧姆定律和串联电路电压的特点可得,
电源电压U=I(R0+RL)=1A×(6Ω+4Ω)=10V;
(3)小灯泡L消耗的电功率PL=I
2RL=(1A)
2×4Ω=4W。
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1.决定白炽灯的亮暗程度的是 (D)
A.通过灯丝的电流 B.灯丝两端的电压 C.灯的额定功率 D.灯的实际功率
2.有一盏“220V 22W”的节能灯,正常发光时灯丝的电阻为 2200 Ω,当灯工作时实际
电压为110V时,灯的实际功率为 5.5 W。与接在220V的电路上相比,发光时亮度将
变暗 (选填“变亮”“不变”或“变暗”)。(不考虑灯丝电阻的变化)
3.一只标有PZ220-60字样的灯泡,它正常发光时通过灯丝的电流是多大?(结果保留2位
小数)
解:由铭牌可知,这只灯泡的额定电压是220V,额定功率是60W;
根据灯泡正常发光时的功率和额定功率相等,由P=UI可知,
正常发光时灯丝的电流I=PU=
60W
220V≈0.27A。
4.如图所示的电路中,定值电阻R=20Ω,闭合开关,通过电阻R的电流为0.1A,通过灯L
“4V 1W”的电流为0.2A。求:
(1)此时灯L的电阻;
(2)灯L的实际功率;
(3)忽略温度对灯丝电阻的影响,通电20s,电路消耗的电能。
解:(1)因并联电路两端电压相等,由I=UR可得,
(2)灯L的实际功率PL=IL
2RL=(0.2A)
2×10Ω=0.4W;
(3)因并联电路中,干路电流等于各支路电流之和,所以干路电流
I=IR+IL=0.1A+0.2A=0.3A,
通电20s,电路消耗的电能W=UIt=2V×0.3A×20s=12J。
5.在如图所示的电路中,白炽灯泡 L上标有“6.3V 0.3A”字样,电源两端的电压恒为
7.5V,滑动变阻器的最大电阻值为10Ω。设灯L的电阻保持不变,求:
(1)灯泡L的电阻;
(2)灯泡L正常工作时,滑动变阻器接入电路中的电阻值;
(3)当滑动变阻器接入的电阻为9Ω时,灯泡L的实际功率。
解:(1)由I=UR可得,灯泡L的电阻RL=
U额
I额
=6.3V0.3A=21Ω;
(2)已知灯泡正常工作时的电流 I额 =0.3A,因为串联电路两端电压等
于各部分电路两端电压之和,所以,灯L正常工作时滑动变阻器两端的
电压
UR=U-UL=7.5V-6.3V=1.2V;
串联电路中各处的电流相等,则滑动变阻器接入电路中的电阻值R=
UR
I额
=1.2V0.3A=4Ω;
(3)当滑动变阻器接入的电阻为9Ω时,电路中的总电阻R总 =21Ω+9Ω=30Ω,灯泡L
的实际功率PL=I
2RL=(0.25A)
2×21Ω=1.3125W。
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第3节 测量小灯泡的电功率
1.在进行实验时,往往需要我们手眼并用,在“测定小灯泡额定功率”的实验中,要让小灯泡
在额定电压下发光,当手移动滑动变阻器的滑片时,眼睛应观察 (C)
A.灯泡的发光情况 B.变阻器滑片的位置 C.电压表的示数 D.电流表的示数
2.在“测定小灯泡的额定功率”的实验中,某同学电路连接正确,闭合开关,灯泡发光,但测试
过程中无论怎样调节滑动变阻器的滑片,电压表示数都达不到小灯泡的额定电压值,其原
因可能是 (C)
A.滑动变阻器的总电阻太大 B.电压表的量程太大了
C.电源电压太低 D.小灯泡的灯丝断了
3.做“测量小灯泡的电功率”实验时,应使电流从电流表 正 (选填“正”或“负”)接线柱
流入,电压表 并联 (选填“串联”或“并联”)在待测小灯泡两端,闭合开关前,要将滑动
变阻器的滑片移至电阻 最大值 的位置。
4.在做“测量小灯泡的电功率”实验中,小灯泡的额定电压为2.5V,灯丝电阻约为8Ω。
甲
乙
(1)实验的原理是 P=UI ;
(2)电路正确连接时,应先 断开 开关,移动滑片P到最 左 (选填“左”或“右”)端,
调节滑动变阻器的滑片,发现灯泡总不亮,且电流表无示数,电压表示数接近3V,则故障
原因可能是 灯泡断路 ;
(3)实验时,当电压表的示数为 2.5 V时,灯泡正常发光,此时电流表示数如图乙所
示,示数为 0.3 A,则小灯泡的额定功率为 0.75 W;
(4)该实验还可以测定小灯泡的电阻,根据以上实验数据,这个小灯泡正常工作时的电阻
约为 8.3 Ω(结果保留一位小数);
(5)经多次测量和计算比较,发现小灯泡两端的电压与对应电流的比值并不是一个定值,
而是变化的,其原因是 灯泡的电阻随温度的变化而变化 。
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第4节 焦耳定律
1.电阻为R的某型号电风扇,连接在电压为 U的电路上,若通过的电流为 I,工作时间为 t。
则计算电流通过电风扇产生的热量,下列公式选用正确的是 (C)
A.UIt B.U
2t
R C.I
2Rt D.都可以
2.将电能输送到几百千米之外的用户,在输电线上会有能量的损耗,这主要是由于电流的
热 效应引起的。某段输电线路的总电阻为0.5Ω,输送电流为100A,每输电1min这
段线路上会损耗 3×105 J的电能。
3.电暖气是利用电流的 热 效应工作的,这一规律是由英国物理学家 焦耳 最先发现
的。导线几乎不发热是因为导线的电阻 小 (选填“大”或“小”),高挡位时电暖气比低
挡位时的温度高,是因为高挡位时接入的总电阻 小 (选填“大”或“小”)。
4.如图所示,两容器中的电阻丝串联接到电源两端,是为了探究电流产生的热量与 电阻
的关系,该实验是用 U形管中液面高度的变化 反映密闭空气温度的变化,从而进一步
反映电流产生热量的多少。通电一段时间后, 右 (选填“左”或“右”)侧U形管中液面
高度的变化较大。
5.小明爸爸买了一只电烙铁,额定电压是220V,在额定电压下工作时的电阻是1210Ω,它
的额定功率是 40 W,在额定电压下通电10min产生的热量是 2.4×104 J;它工作
时是将 电 能转化为 内 能。
6.某校师生为了开展科学实验,自制一台电烘箱,用来烘干仪器。电烘箱在工作时,两端的
电压为220V,通过的电流为5A。求:
(1)电烘箱的电阻;
(2)电烘箱消耗的电功率;
(3)每分钟可产生的热量。
解:(1)根据I=UR知,电烘箱的电阻
R=UI=
220V
5A =44Ω;
(2)电烘箱消耗的电功率
P=UI=220V×5A=1100W;
(3)每分钟可产生的热量
Q=W=UIt=220V×5A×60s=6.6×104J。
36
第2节 电流和电路
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1.D 2.D 3.D 4.C 5.A 6.失去 从梳子到纸片 7.乙 左
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1.B 2.C 3.B 4.S1 电铃 5.(1)L1 (2)短路 (3)断路 6.如答图所示
第3节 串联和并联
1.B 2.并 用电器 3.L1和L3串联 短路 只闭合S1(或S1闭合S2断开)
4.如答图所示 5.如答图所示
第4节 电流的测量
1.B 2.D 3.500 5×105 4.串联 正 量程 不能 5.零刻度 0.02 0.46 6.不亮 L2 7.如答图所示
第5节 串、并联电路中电流的规律
1.B 2.B 3.100 0.1 4.(1)使用前电流表没有调零 (2)不可靠 两灯泡并联时,若拆下干路中的一根导线,两灯泡也同时熄
灭 (3)0~3A 并联电路中干路电流等于各支路电流之和 (4)改变电源电压进行多次实验 (5)如答图所示
第4(5)题答图
第十六章 电压 电阻
第1节 电 压
1.B 2.D 3.C 4.D 5.0~3 0.1 2.7 6.如答图所示
第2节 串、并联电路中电压的规律
1.D 2.A 3.10 0.5 4.= 2.8 5.不同 3 6.2.6 2.6 2.6
第3节 电 阻
1.C 2.A 3.B 4.B 5.4 4×10-3 6.导体 半导体 7.(1)AD (2)长度越长,电阻越大 (3)电流表 不可以
第4节 变阻器
1.C 2.D 3.长度 电阻 电流 4.(1)滑动变阻器的最大阻值是20Ω 允许通过的最大电流是2A (2)20 0 10
(3)串 A 5.滑动变阻器 绝缘体 6.如答图所示
第十七章 欧姆定值
第1节 电流与电压和电阻的关系
1.电压 反比 2.改变电阻两端的电压 相同 不相同 3.(1)连接电路时开关没有断开 (2)如答图所示 (3)定值电阻断路
(4)0.20 (5)在电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比 (6)多个阻值不同的定值电阻
第3(2)题答图
第2节 欧姆定律
1.D 2.正比 反比 自由电荷 3.6 1
4.解:通过这盏灯的电流I=UR=
220V
880Ω
=0.25A。
5.解:由I=UR得,该导体的电阻R=
U
I=
6V
0.5A=12Ω。
6.解:由I=UR可得,电灯两端的电压U=IR=0.11A×2000Ω=220V。
7.解:(1)串联电路中电流处处相等,R1两端的电压U1=IR1=0.4A×10Ω=4V;
(2)串联电路中总电压等于各部分电压之和,R2两端的电压U2=U-U1=12V-4V=8V,
电阻R2的阻值 R2=
U2
I=
8V
0.4A=20Ω。
第3节 电阻的测量
1.D 2.C 3.1 0.3 9 4.R=UI 断开 大 电流 电压 升高
5.(1)B (2)短路 (3)10 (4)电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比 (5)减少误差 寻找普遍规律
第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用
!"#$%<7=>34?3@,AB
1.A 2.D 3.A 4.A 5.7.5
6.解:(1)当滑动变阻器R接入电路的电阻为40Ω时,因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,电路中的电流I= UR1+R′
= 12V20Ω+40Ω
=0.2A,
因串联电路中各处的电流相等,所以,此时通过电阻R1的电流为0.2A;
(2)当滑动变阻器R接入电路的电阻为20Ω时,通过电阻R1的电流I′=
U
R1+R″
= 12V20Ω+20Ω
=0.3A。
7.解:(1)因并联电路中各支路两端的电压相等,由I=UR可得,电源电压U=I1R1=0.4A×30Ω=12V;
(2)电路中总电阻R=
R1R2
R1+R2
=30Ω×10Ω30Ω+10Ω
=7.5Ω;
(3)干路中的电流I=UR=
12V
7.5Ω
=1.6A。
!+#$%CDEFG<7=>34?,-.
1.C 2.D 3.B 4.C 5.A
6.解:(1)此电路是串联电路,电路的总电阻R=R1+R2=2Ω+4Ω=6Ω;
(2)根据I=UR可知,电源的电压U=IR=0.5A×6Ω=3V;
(3)电阻R1、R2两端的电压之比
U1
U2
=
IR1
IR2
=
R1
R2
=2Ω4Ω
=12。
第十八章 电功率
第1节 电能 电功
1.A 小于 大于 大于 3.220 20 248.6 0.1 300 4.3.7
5.解:(1)由图可知,开关S闭合后,两电阻并联,电流表测R1所在支路的电流,则R1两端的电压U1=I1R1=1.2A×10Ω=12V;
(2)根据并联电路的电压特点可知,R2两端的电压U2=U1=12V,则20s内电流通过R2所做的功W2=
U2
2
R2
t=(12V)
2
20Ω
×20s=
144J。
第2节 电功率
!"#$%3HI,JK/LMN12
1.A 2.电功率 3.6×106 3.并联 2.5 通电时间
4.解:电流通过导体所做的功W=UIt=6V×0.3A×10s=18J;
电功率P=UI=6V×0.3A=1.8W。
5.解:(1)由电路图可知,R0与灯泡L串联,电压表测量R0两端的电压,电流表测电路中的电流,电路中的电流I=
U0
R0
=6V6Ω
=1A;
(2)根据P=U
2
R可知,灯泡电阻RL=
U额
2
P额
=(6V)
2
9W =4Ω,
根据欧姆定律和串联电路电压的特点可得,电源电压U=I(R0+RL)=1A×(6Ω+4Ω)=10V;
(3)小灯泡L消耗的电功率PL=I
2RL=(1A)
2×4Ω=4W。
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1.D 2.2200 5.5 变暗
3.解:由铭牌可知,这只灯泡的额定电压是220V,额定功率是60W;
根据灯泡正常发光时的功率和额定功率相等,由P=UI可知,正常发光时灯丝的电流I=PU=
60W
220V≈0.27A。
4.解:(1)因并联电路两端电压相等,由 I=UR可得,电源电压 U=UR=IRR=0.1A×20Ω=2V,灯 L的电阻 RL=
U
IL
= 2V0.2A=
10Ω;
(2)灯L的实际功率PL=IL
2RL=(0.2A)
2×10Ω=0.4W;
(3)因并联电路中,干路电流等于各支路电流之和,所以干路电流I=IR+IL=0.1A+0.2A=0.3A,
通电20s,电路消耗的电能W=UIt=2V×0.3A×20s=12J。
5.解:(1)由I=UR可得,灯泡L的电阻RL=
U额
I额
=6.3V0.3A=21Ω;
(2)已知灯泡正常工作时的电流I额 =0.3A,因为串联电路两端电压等于各部分电路两端电压之和,所以,灯 L正常工作时滑动
变阻器两端的电压UR=U-UL=7.5V-6.3V=1.2V;
串联电路中各处的电流相等,则滑动变阻器接入电路中的电阻值R=
UR
I额
=1.2V0.3A=4Ω;
(3)当滑动变阻器接入的电阻为9Ω时,电路中的总电阻R总 =21Ω+9Ω=30Ω,此时电路中的电流I=
U
R总
=7.5V30Ω
=0.25A,
灯泡L的实际功率PL=I
2RL=(0.25A)
2×21Ω=1.3125W。
第3节 测量小灯泡的电功率
1.C 2.C 3.正 并联 最大值
4.(1)P=UI (2)断开 左 灯泡断路 (3)2.5 0.3 0.75 (4)8.3 (5)灯泡的电阻随温度的变化而变化
第4节 焦耳定律
1.C 2.热 3×105 3.热 焦耳 小 小 4.电阻 U形管中液面高度的变化 右 5.40 2.4×104 电 内
参考答案 参考答案 参考答案
37
6.解:(1)根据I=UR知,电烘箱的电阻R=
U
I=
220V
5A =44Ω;
(2)电烘箱消耗的电功率P=UI=220V×5A=1100W;
(3)每分钟可产生的热量Q=W=UIt=220V×5A×60s=6.6×104J。
第十九章 生活用电
第1节 家庭电路
1.C 2.D 3.B 4.E b 不会 5.火 并 地 6.如答图所示
第2节 家庭电路中电流过大的原因
1.D 2.A 3.C 4.B 5.B 6.短路 变大 7.短路 空气开关 总功率 8.热 短路 火
第3节 安全用电
1.D 2.B 3.B 4.C 5.D 6.冰箱的金属外壳未接地线 会 7.并 会 不符合 8.雨水是导体 电弧 跨步
第二十章 电与磁
第1节 磁现象 磁场
1.A 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.如答图所示
第2节 电生磁
1.B 2.C 3.磁场 电流方向 4.S 左 5.如答图所示
6.(1)条形磁体 (2)电池的正负极对调 电流方向 小磁针北极的指向
第3节 电磁铁 电磁继电器
1.D 2.A 3.B 4.C 5.D 6.(1)增加 大 (2)线圈匝数越多 S
第4节 电动机
1.D 2.A 3.磁场对电流的作用 换向器 是 惯性 4.(1)电流 (2)控制电流的方向不变,把磁体 N、S极对调 (3)控制变
量法 滑动变阻器 磁性更强的磁体 (4)把电源换成交流电源
第5节 磁生电
1.C 2.B 3.A 4.会 变化 5.电磁感应 机械 电 6.电磁感应现象 法拉第
第二十一章 信息与传递
第1、2节 现代顺风耳———电话 电磁波的海洋
1.C 2.B 3.B 4.C 5.B 6.电话 听筒 7.电磁波 3×108 8.乙 丙
第3、4节 广播、电视和移动通信 越来越宽的信息之路
1.A 2.D 3.B 4.D 5.C 6.B 7.C 8.D 9.D 10.反射
第二十二章 能源与可持续发展
第1、2节 能源 核能
1.B 2.C 3.B 4.A
第3、4节 太阳能 能源与可持续发展
1.C 2.D 3.D 4.聚变 裂变 5.可再生 电源 化学能
实验操作册
实验1:0.02 0.1 处处相等 实验2:并联电路中干路电流等于各支路电流之和
实验3:0.1 0.5 串联电路中总电压等于各部分电压之和 实验4:0.1 0.5 并联电路中各支路两端电压等于电源电压
实验5:断开 最大处 正比 实验6:断开 最大处 反比
实验7:小灯泡的电阻受温度的影响 实验8:实际功率 亮
实验9:条形磁体 电流方向 实验10:线圈匝数 电流大小 匝数 强 大 强
实验11:闭合 切割磁感线 导体切割磁感线方向 磁场方向
仿真检测卷
第十三章 内能
1.B 2.B 3.D 4.C 5.D 6.C 7.C 8.D 9.D 10.D 11.C 12.C 13.A 14.BD 15.AC 16.AC
17.温度 分子热运动 18.分子在不停地做无规则运动 增加 19.斥力 间隙 20.增加 做功 21.做功 热传递
22.比热容较大 引力 23.(1)B (2)温度 (3)引力 (4)间隙
24.(1)相同 相同 (2)便于比较 (3)电加热器 (4)单位质量 1℃
25.(1)相同 质量 (2)39 (3)加热时间 (4)沙子 水 水 (5)相等 相等
26.解:(1)绝热容器中水的体积V水 =5L=5×10
-3m3,由ρ=mV得,
绝热容器中水的质量m水 =ρ水V水 =1.0×10
3kg/m3×5×10-3m3=5kg;
(2)水吸收的热量Q吸 =c水m水(t-t水)=4.2×10
3J/(kg·℃)×5kg×(44℃-40℃)=8.4×104J;
(3)不计热量损失,金属块放出的热量等于水吸收的热量,即Q放 =Q吸 =8.4×10
4J,
由题意可知,金属块的初温为92℃,末温为44℃,
则该金属的比热容c金 =
Q放
m金(t金 -t)
= 8.4×10
4J
2kg×(92℃-44℃)=0.875×10
3J/(kg·℃)。
27.解:(1)由于该物质在熔化过程中不断吸热、内能增大,所以在第4min时具有的内能小于第8min时的内能;
(2)该物质从第10min至第14min吸收的热量Q=c1mΔt=4.2×10
3J/(kg·℃)×1kg×20℃=8.4×104J;
(3)该物质在0到2min内的过程中,加热时间t=2min,在相同时间内物质吸收的热量相同,则前2min吸收的热量
Q′=12Q=
1
2×8.4×10
4J=4.2×104J;
该物质在此过程中为固体,质量m=1kg,温度的变化量Δt1=20℃,
所以该物质在固态下的比热容c2=
Q′
mΔt
=4.2×10
4J
1kg×20℃=2.1×10
3J/(kg·℃)。
28.解:(1)因为沙子和水的质量相等,沙子的比热容比水小,吸收相同热量时(加热相同时间),由Q吸 =cmΔt可知,沙子的温度升高
得多;则图a表示的是沙子吸热升温的过程;
(2)由题意和图像可知,c水 =4.2×10
3J/(kg·℃),m水 =20g=0.02kg,Δt水 =70℃-20℃=50℃;
则水吸收的热量Q水吸 =c水m水Δt水 =4.2×10
3J/(kg·℃)×0.02kg×50℃=4.2×103J;
(3)相同时间内酒精燃烧放出的热量相同,在2分钟的时间内,Q沙吸 =Q水吸 =4.2×10
3J,由图知,加热满2min,沙子的温度从
20℃上升到250℃,则Δt沙 =250℃-20℃=230℃,m沙 =20g=0.02kg;
由Q吸 =cmΔt可得,沙子的比热容c沙 =
Q沙吸
m沙Δt沙
= 4.2×10
3J
0.02kg×230℃≈0.91×10
3J/(kg·℃)。
第十四章 内能的利用
1.B 2.B 3.D 4.A 5.D 6.C 7.C 8.A 9.D 10.D 11.D 12.C 13.C 14.BD 15.AD 16.AD
17.内 机械 18.热值 不变 19.不变 做功 20.机械 做功 21.压缩 25 22.8.4×104 2.1×107
23.(1)乙、丙 甲、乙 控制变量 (2)示数的变化 转换 (3)不可靠 燃料燃烧放出的热量没有全部被水吸收
24.(1)相等 相等 控制变量法 (2)温度计示数的变化 转换法 (3)燃料对液体进行加热时,会有部分热量损失,没有全部被
液体吸收 (4)不能 水在沸腾过程中,继续加热,温度保持不变
25.(1)气压 BE (2)质量 乘积 (3)无 7.5% D
26.解:(1)天然气完全燃烧放出的热量Q放 =Vq=1m
3×3.2×107J/m3=3.2×107J;
(2)水吸收的热量Q吸 =cm(t-t0)=4.2×10
3J/(kg·℃)×100kg×(50℃-25℃)=1.05×107J;
(3)该热水器工作时的效率η=
Q吸
Q放
×100%=1.05×10
7J
3.2×107J
×100%≈32.8%。
27.解:(1)锅炉内300kg的水吸收的热量Q吸 =c水 m(t′-t0)=4.2×10
3J/(kg·℃)×300kg×(100℃-20℃)=1.008×108J;
(2)煤完全燃烧放出的热量Q放 =qm煤 =3×10
7J/kg×11.2kg=3.36×108J,
此锅炉的效率η=
Q吸
Q放
×100%=1.008×10
8J
3.36×108J
×100%=30%;
(3)不计热损失,Q吸 =Q放,即c水 m1(t-t1)=c水 m2(t2-t),
即4.2×103J/(kg·℃)×5kg×(t-20℃)=4.2×103J/(kg·℃)×3kg×(100℃-t),解得t=50℃。
28.解:(1)在一个标准大气压下,水的沸点是100℃,所以将2kg、20℃的水烧开,水的末温是100℃,水烧开需要吸收的热量Q吸 =
c水m水Δt=4.2×10
3J/(kg·℃)×2kg×(100℃-20℃)=6.72×105J;
(2)由η=
Q吸
Q放
×100%可知,丁烷燃烧放出的热量Q放 =
Q吸
η
=6.72×10
5J
60% =1.12×10
6J,
由Q放 =mq可知,完全燃烧丁烷的质量m丁烷 =
Q放
q丁烷
=1.12×10
6J
5.0×107J/kg
=0.0224kg;
(3)最大火力时的功率P=2.5kW=2500W,由Q=W=Pt可知,则加热所需要的时间t=
Q放
P=
1.12×106J
2500W =448s。
第十五章 电流和电路
1.B 2.B 3.D 4.D 5.D 6.C 7.D 8.B 9.B 10.A 11.D 12.A 13.B 14.BC 15.AC 16.BD
17.0.2A 1A 18.摩擦起电 吸引轻小物体 19.导体 同 20.电荷发生转移 负 会 会 22.L1 0.9
23.(1)如答图所示 (2)如答图所示
第23(1)题答图 第23(2)题答图
24.(1)电 (2)异种 (3)正 得到 (4)同种电荷相互排斥 25.(1)负 (2)弱 (3)能 负 (4)电子的转移
26.(1)不相同 连接电路时,开关未断开 (2)1.5 电流表接了小量程,但按大量程读数 (3)C (4)电流表正、负接线柱接反了
电流表所接量程太大了
27.(1)不相同 (2)如答图所示 (3)断开 (4)灯L1断路 (5)0.2 1 I3=I1+I2 (6)只做一次实验,结论具有偶然性
乙
28.解:(1)由电路图可知,两灯泡并联,电流表A1测灯L1所在支路电流,电流表A测干路电流;已知电流表A1的示数为0.4A,则
通过灯泡L1的电流I1=0.4A;
(2)由并联电路的电流特点可知,A的示数应大于A1的示数,
已知两电流表指针偏转的角度相同,所以,A选用的是大量程,A1选用的是小量程,
指针在同一位置时,电流表大量程示数是小量程示数的5倍,所以,电流表A的示数(即干路电流)I=5I1=5×0.4A=2A;
(3)根据并联电路电流的规律可知,通过灯泡L2的电流I2=I-I1=2A-0.4A=1.6A。
参考答案 参考答案 参考答案