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电热油汀取暖器

如图甲所示是某品牌电热油汀取暖器.这种取暖器内充有新型导热油,当电源接通时,电热管周围的导热油被加热,温度变高的导热油上升到腔体的上部,沿着散热管或散热片进行对流循环,通过腔体壁将热量散发出去,从而实现对空间的加热,被冷却之后的导热油又会下降到电热管的周围,之后开始进行新的循环。

相比于北方的暖气用水作为供暖介质,油汀取暖器利用导热油来供暖,具有吸热升温快的优点,另外,因为导热油是绝缘休,在电热管通电情况下,导热油不会与周围物质发生化学反应取暖器内部不易被腐蚀生锈,里面的导热油也无需更换.

(1) 电热油汀取暖器工作时,电热管的内能是通过的方式改变的,导热油的内能是通过的方式改变的.(均选填“做功”或“热传递”)
(2) 下列能正确反映水和导热油吸收热量与温度变化关系的图象是(选填字母).

(3) 请你从比热容的角度解释电热油汀取暖器用导热油作为供暖介质而不是用水作为供暖介质的原因:
(4) 如图乙为该取暖器的电路图,图丙为该款取暖器工作30min的功率随时间变化图象,取暖器处于高温挡时,电路中的电流为A.发热电阻 R2 的阻值为Ω.取暖器工作30 min,消耗的电能为J.
【考点】
比热容; 电功的计算; 电功计算公式的应用; 电功率与电压、电流的关系; 电功率的计算; 物理学方法;
【答案】

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牛顿冷却定律

当一个物体表面温度比周围环境高时,就会向周围环境散热,散热快慢大小等于单位时间内散失热量的多少。英国物理学家牛顿提出:物体散热快慢与物体和周围环境的温度差成正比。后人研究发现,在温度差不太大的情况下(小于15℃),这个结论符合实际散热规律,称为牛顿冷却定律,如果散热快慢用q表示,则牛顿冷却定律可以表示为q=k(t-t),其中k是散热系数,与物体的表面性质、表面积、周围环境性质等因素有关,和物质种类无关,如果上述因素相同,不同物质的散热系数就相同,由于不同物质的比热容不同,即使散热快慢相同,它们降低相同温度需要的时间也不同,根据降温时间可以得到两种物质比热容的大小关系,从而可以进行比热容的测量。

(1) 物体向周围散热,内能减少,这种改变内能的方式叫做;散热快慢q的单位是
(2) 一个物体温度为30℃,周围环境温度保持20℃不变,此时物体的散热系数为k,当物体温度降低到29℃时,散热快慢q=;散热系数k的单位是
(3) 如题图甲所示,用两个同样的保温杯分别装满水和盐水,水和盐水的温度都是30℃,保温杯散开口,将两个保温杯分别放置到图乙的电脑温控箱中;

①如果将温控箱的温度设置为10℃,且保持不变,则水和盐水在散热过程中的散热快慢q与(t-t)的关系说法正确的是

A.B.

C.D.以上选项均不正确

②如果将温控箱的温度设置为20℃,且保持与杯中液体温差不变,水和盐水温度随时间变化的图像如题图丙所示。已知水的比热容为4.2×103J/(kg·℃),盐水的体积为250mL,测出盐水的比热容为3×103J/(kg·℃),则实验中所用盐水的密度为kg/m3 , 此过程盐水的散热快慢q为(计算结果保留一位小数,注意写单位)。

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牛顿冷却定律

当一个物体表面温度比周围环境高时,就会向周围环境散热,散热快慢可以用单位时间内散失热量的多少来表示。英国物理学家牛顿提出:物体散热快慢与物体和周围环境的温度差成正比。后人研究发现,在温度差不太大的情况下(小于15℃),这个结论符合实际散热规律,称为牛顿冷却定律。

如果散热快慢用q表示,则牛顿冷却定律可以表示为q=k(t-t),其中k是散热系数,与物体的表面性质、表面积、周围环境性质等因素有关,和物质种类无关,如果上述因素相同,不同物质的散热系数就相同。由于不同物质的比热容不同,即使散热快慢相同,它们降低相同温度需要的时间也不同,根据降温时间可以得到两种物质比热容的大小关系,从而可以进行比热容的测量。

(1)物体向周围散热,内能(选填“变大”、“变小”或“不变”),这种改变内能的方式叫做,发生条件是两个物体具有

(2)散热快慢和下列概念中物理意义最接近的是

A.速度   B.密度   C.功率     D.效率

(3)一个物体温度为30℃,周围环境温度保持20℃不变,此时物体的放热快慢为q。当物体温度降低到29℃时,散热快慢为

(4)如图甲所示,用两个同样的保温杯分别装满水和盐水,水和盐水的温度都是30℃,周围环境温度保持20℃不变,保温杯敞开口,水和盐水温度随时间变化的图像,如图乙所示。已知水的比热容为4.2×103J/(kg·℃),盐水的密度为1.1×103kg/m3 , 则盐水的比热容为J/(kg·℃)。

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