20.觀察某洗衣機的銘牌,解答下列問題:
防觸電保護(hù)類別Ⅰ類額定洗滌容量5 kg
額定電壓220 V電源頻率50 Hz
洗滌功率330 W甩干功率650 W
水加熱功率2420 W最大工作電流10 A
自來水壓力
0.05 MPa≤p≤1 MPa
重量72 kg
出廠日期:2013年8月28日
出廠編號:970828253
(1)該洗衣機適用于直流電源還是交流電源?正常工作電壓多大?
(2)正常洗滌時,通過洗衣機的電流多大?
(3)給水加熱的電阻絲電阻有多大?

分析 (1)該電源有頻率,說明是交流電,從表格讀出工作電壓,也就是額定電壓;
(2)洗滌功率為330W,根據(jù)P=UI求解電流即可;
(3)水加熱功率2420W,根據(jù)P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求解電阻絲的電阻值.

解答 解:(1)電源頻率為50Hz,說明是交流電,額定電壓為220V;
(2)洗滌功率為330W,故洗滌電流為:$I=\frac{P}{U}=\frac{330W}{220V}=1.5A$
(3)水加熱功率2420W,根據(jù)P=$\frac{{U}^{2}}{R}$,電阻:$R=\frac{U^2}{P}=\frac{{{{220}^2}}}{2420}=20Ω$
答:(1)該洗衣機適用于交流電源,正常工作電壓為220V;
(2)正常洗滌時,通過洗衣機的電流為1.5A;
(3)給水加熱的電阻絲電阻有20Ω.

點評 本題考查了歐姆定律的應(yīng)用和電功的計算,關(guān)鍵是公式及其變形式的靈活應(yīng)用,關(guān)鍵是從表中得出有用信息.

練習(xí)冊系列答案
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10.長度L=0.6m的輕桿OA,A端有一質(zhì)量m=3kg的小球,如圖所示,小球以O(shè)點為圓心在豎直平面內(nèi)做圓周運動,已知小球運動過程中的最大速率為5m/s,g取10m/s2,不計轉(zhuǎn)軸與空氣阻力,則當(dāng)小球運動到最高點時細(xì)桿OA受到(  )
A.125N的拉力B.25N的壓力C.5N的拉力D.95N的拉力

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11.汽車初速度為10m/s,剎車后前進(jìn)150m,速度減為5m/s,所經(jīng)歷的時間為( 。
A.40sB.30sC.20sD.10s

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8.馬拉著自重500N的雪橇在水平冰面上做勻速直線運動,馬需用水平拉力10N.
求:(1)雪橇和冰面間的動摩擦因數(shù)為多少?
(2)如在雪橇上載貨750kg,馬要用多大的水平力可使雪橇仍做勻速直線運動?

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15.將面積為0.5m2的線圈放在磁感應(yīng)強度為1.0×10-2T的勻強磁場中,磁場方向垂直于線圈平面,那么穿過這個線圈的磁通量為( 。
A.1.0WbB.0.5×10-2WbC.0.5×10-1WbD.1.0×10-2Wb

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5.如圖在相距為l的兩彈性墻壁間有質(zhì)量為m的彈性小球以垂直于壁初速度v0往返彈跳.設(shè)壁質(zhì)量遠(yuǎn)大于m,且碰壁為完全彈性碰撞,重力及空氣阻力忽略不計.求:
(1)每壁所受平均作用力;
(2)若用外力使左壁以v(遠(yuǎn)小于v0)緩緩右移,證明外力所做功等于小球動能增加.

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12.在很多情況下,我們對物理規(guī)律的理解和認(rèn)識是通過觀察和比較物理現(xiàn)象來進(jìn)行的.在下列的觀察及根據(jù)觀察所得出的相應(yīng)結(jié)論中正確的是( 。
A.相同的彈簧受到不同的拉力,拉力越大,彈簧的形變量越大,說明彈簧的勁度系數(shù)和拉力的大小有關(guān)
B.變壓器的鐵芯使用了相互絕緣的硅鋼片代替整塊硅鋼鐵芯,減少了能量浪費,說明相互絕緣的硅鋼片不會產(chǎn)生任何渦流
C.把彈簧秤A和B的掛鉤鉤在一起,用兩手同時拉A和B,發(fā)現(xiàn)兩彈簧秤的示數(shù)相等,說明作用力與反作用力大小相等方向相反
D.把一根條形磁鐵插入閉合線圈,磁鐵插入的速度越大,感應(yīng)電流越大,說明感應(yīng)電動勢的大小和磁通量變化的大小有關(guān)

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9.一物體從靜止開始做直線運動,其加速度隨時間變化如圖所示,則(  )
A.2t末,物體運動的速度為2a0tB.0~t時間內(nèi)的平均速度為$\frac{1}{4}$a0t2
C.t~2t時間內(nèi)的位移為a0t2D.全程的位移大于$\frac{9}{8}$a0t2

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13.如圖所示,若兩顆人造衛(wèi)星a和b均繞地球做勻速圓周運動,a、b到地心O的距離分別為r1、r2,線速度大小分別為v1、v2,角速度大小分別為ω1、ω2,向心加速度大小分別為a1、a2,周期大小分別為T1、T2,下列說法正確的是( 。
A.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}}$B.$\frac{{ω}_{1}}{{ω}_{2}}$=$\sqrt{(\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}})^{3}}$C.$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=($\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}$)3D.$\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$=$\sqrt{(\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}})}$3

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