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23. 比较水和食用油的吸热升温的属性,小明使用了如图所示的装置。

实验数据记录如下:

(1)水和食用油吸热的多少是可以通过“温度计示数”与“加热时间”来反映,实验过程中,可行的方案是控制
(2)本实验应用的科学探究方法有(
A. 类比法
B. 控制变量法
C. 比值定义法
D. 转换法
E. 理想实验法
(3)水的比热容为$4.2×10^3J/(kg·℃),$加热6min,水的最后温度如图所示,则水最后温度为
实验数据记录如下:
(1)水和食用油吸热的多少是可以通过“温度计示数”与“加热时间”来反映,实验过程中,可行的方案是控制
质量与加热时间相同
就可比较水和食用油吸热升温的属性。(2)本实验应用的科学探究方法有(
BD
)。A. 类比法
B. 控制变量法
C. 比值定义法
D. 转换法
E. 理想实验法
(3)水的比热容为$4.2×10^3J/(kg·℃),$加热6min,水的最后温度如图所示,则水最后温度为
45
℃。在加热的6min时间内,水吸收的热量为6300
J。
答案:
质量与加热时间相同 ;
(2)BD;
(3)$45$;$6300$。
(2)BD;
(3)$45$;$6300$。
24. 太阳能是21世纪重点开发利用的能源之一,如今太阳能热水器已走进千家万户。某家庭太阳能热水器在阳光照射时,平均每小时吸收$7.0×10^6J$的太阳能,热水器吸收8h的太阳能,可以使质量为100kg的水温度升高50℃。水的比热容c_水$= 4.2×10^3J/(kg·℃),$天然气的热值$q= 3.5×10^7J/m^3。$
(1)求水吸收的热量;
(2)求该太阳能热水器的效率;
(3)若这些水吸收的热量由天然气来提供,天然气完全燃烧放出的热量全部被水吸收,则需要多少立方米的天然气?
(1)求水吸收的热量;
(2)求该太阳能热水器的效率;
(3)若这些水吸收的热量由天然气来提供,天然气完全燃烧放出的热量全部被水吸收,则需要多少立方米的天然气?
答案:
(1)水吸收的热量:$Q_{吸}=c_{水}m\Delta t=4.2×10^{3}\, J/(kg·℃)×100\, kg×50\, ℃=2.1×10^{7}\, J$
(2)太阳能热水器吸收的总能量:$Q_{总}=7.0×10^{6}\, J/h×8\, h=5.6×10^{7}\, J$
效率:$\eta=\frac{Q_{吸}}{Q_{总}}×100\%=\frac{2.1×10^{7}\, J}{5.6×10^{7}\, J}×100\% = 37.5\%$
(3)天然气的体积:$V=\frac{Q_{放}}{q}=\frac{Q_{吸}}{q}=\frac{2.1×10^{7}\, J}{3.5×10^{7}\, J/m^3}=0.6\, m^3$
(1) $2.1×10^7J$
(2) $37.5\%$
(3) $0.6m^3$
(1)水吸收的热量:$Q_{吸}=c_{水}m\Delta t=4.2×10^{3}\, J/(kg·℃)×100\, kg×50\, ℃=2.1×10^{7}\, J$
(2)太阳能热水器吸收的总能量:$Q_{总}=7.0×10^{6}\, J/h×8\, h=5.6×10^{7}\, J$
效率:$\eta=\frac{Q_{吸}}{Q_{总}}×100\%=\frac{2.1×10^{7}\, J}{5.6×10^{7}\, J}×100\% = 37.5\%$
(3)天然气的体积:$V=\frac{Q_{放}}{q}=\frac{Q_{吸}}{q}=\frac{2.1×10^{7}\, J}{3.5×10^{7}\, J/m^3}=0.6\, m^3$
(1) $2.1×10^7J$
(2) $37.5\%$
(3) $0.6m^3$
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