中国24岁的青年科学家曹原研究发现,石墨烯在特定的条件下电阻突然变为0,这种现象叫做超导现象。根据 定律可知,如果用超导材料输送电能,就可以大大降低由于电阻引起的电能损耗。
1820年,丹麦物理学家 在课堂上做实验时发现了电流的磁效应,电流也具有热效应,20年后的1840年,英国物理学家焦耳最先精确地确定了电流产生的热量跟电流、电阻和 的关系,家用电风扇工作时,电动机同时也要发热,一台标明“ ”的电风扇正常工作10分钟,电流产生的热量为 (已知电动机线圈电阻为 。
如图所示的电路中,接通电源,通电一段时间后, 侧U形管液面高度的变化较大(选填"左"或"右")。如果通过甲容器中电阻丝的电流是2A,则乙容器中电阻丝在1min内产生的热量是 J。
电炉丝通过导线接到电路里,通过电炉丝和导线的电流大小 ,由于电炉丝的电阻比导线的电阻大,导致电炉丝产生的热量比导线产生的热量 。
英国物理学家焦耳用近40年的时间做了大量实验,研究电流产生的热量,提出了焦耳定律,焦耳定律可用公式 来表示。某家庭单独使用电饭锅,用时 ,电能表的示数由图甲示数变成图乙示数,则该电饭锅在这段时间内消耗电能约为 。
如图,电源电压恒定不变, ,闭合开关 、 ,电流表示数为 ,则电源电压为 , 内电流通过 产生的热量为 ;再闭合开关 ,调节 ,使电流表示数为 ,则此时变阻器 的阻值为 。
家用电风扇的电动机线圈电阻为 ,正常工作时,通过的电流为 ,通电10分钟,电风扇消耗的电能为 ,线圈产生的热量为 。
某自动豆浆机工作时,电热管加热与电动机打浆过程交替进行,其部分参数如下表。
(1)空豆浆机放在水平桌面上,接触面积为 ,对水平面的压强为 。
(2)不计热量损失,加热管正常工作 ,可使 豆浆的温度升高 取 ;豆浆飘出阵阵香味说明分子在 。
(3)电热管通电一段时间后变得很烫,而与豆浆机连接的导线却不怎么热,主要是因为导线 ,产生的热量少;若豆浆机正常打好一次豆浆的消耗的总电能为 ,加热与打浆的时间之比为 ,则打好一次豆浆需 。
额定电压 |
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电机功率 |
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加热功率 |
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净 重 |
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电热水壶上标有“ ”,小明发现烧水过程中热水壶的发热体部分很快变热,但连接的电线却不怎么热,是因为导线的电阻比发热体的电阻 ;在额定电压下,热水壶烧水 ,这段时间内电热水壶发热体产生的热量为 ,若发热体产生的热量全部被水吸收,能将 的水从 升高至 .
如图所示,串联的两电阻丝 ,封闭在两个完全相同的烧瓶中,并通过短玻璃管与相同的气球相连。闭合开关,通过两电阻丝的电流 (选填"相等"或"不相等" ,一段时间后,密闭烧瓶内的空气被加热,观察到 (选填" "或" " 气球先鼓起来。
将“ ”的灯泡 和“ ”的灯泡 ,按图甲电路连接,闭合开关, 和 均正常发光,则电路的总电阻 .若改接在图乙电路中,闭合开关, 正常发光,则电源2的电压 ,如果通电 ,灯泡 产生的热量 (假设灯丝电阻不变)。
两个发热电阻 ,当它们串联在电路中时, 、 两端的电压之比 ;已知 ,那它们并联在 电路中后,两个电阻在 内产生的热量是 。
如图所示为小丹家使用的电能表,由图可知他家同时可使用的用电器总功率不能超过 ;他关闭家中其他用电器,只让电水壶烧水,发现电水壶正常工作 ,电能表转盘转过24转,则该电水壶的额定功率为 ,电水壶内部的电热丝通电后迅速升温,而与其相连的电源线却不热,主要是因为电热丝的电阻 (选填“小于”或“大于” 电源线的电阻。