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2025年金学典同步作业设计九年级物理全一册人教版
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2025年金学典同步作业设计九年级物理全一册人教版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
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2. 如图所示,电源两端的电压为6 V,其中一个定值电阻的电阻$R_2$为20 Ω,闭合开关S,电压表示数为4 V,则通电100 s整个电路产生的热量为
120
J。
答案:
120
3. (多选)如图所示,电源电压不变,只闭合开关$S_1$时,电流表的示数为0.4 A;断开开关$S_1,$将电流表和电压表的位置互换,再将开关$S_1、$$S_2$均闭合后,电流表的示数为1 A,电压表的示数为6 V。下列说法正确的是(
A.电源电压为6 V
B.定值电阻的电阻$R_2$为15 Ω
C.两表位置互换前后,电阻为$R_1$的定值电阻两端的电压之比为2:5
D.两表位置互换前后,电阻为$R_2$的定值电阻的功率之比为9:25
ACD
)。A.电源电压为6 V
B.定值电阻的电阻$R_2$为15 Ω
C.两表位置互换前后,电阻为$R_1$的定值电阻两端的电压之比为2:5
D.两表位置互换前后,电阻为$R_2$的定值电阻的功率之比为9:25
答案:
ACD
4. 小明给爷爷的房间设计了一个夜灯工作电路,如图所示。电源电压恒为6 V,地灯$L_1$标有“6 V 3 W”字样,床灯$L_2$标有“6 V 6 W”字样。
(1)闭合开关$S_1,$断开开关$S_2,$灯
(2)求$L_2$正常工作时的电阻$R_2。$
(3)闭合开关$S_1、$$S_2,$求整个电路工作1 min消耗的电能。
(1)闭合开关$S_1,$断开开关$S_2,$灯
$L_1$
发光。(2)求$L_2$正常工作时的电阻$R_2。$
由$P=UI=\frac{U^{2}}{R}$得,$R_{2}=\frac{U^{2}_{额2}}{P_{额2}}=\frac{(6\,V)^{2}}{6\,W}=6\,\Omega$
(3)闭合开关$S_1、$$S_2,$求整个电路工作1 min消耗的电能。
闭合$S_1$、$S_2$时,$L_1$、$L_2$并联,均正常发光,总功率$P=P_1+P_2=3\,W+6\,W=9\,W$,$t=1\,min=60\,s$,电能$W=Pt=9\,W×60\,s=540\,J$
答案:
(1)L₁
(2)由$P=UI=\frac{U^{2}}{R}$得,$R_{2}=\frac{U^{2}_{额2}}{P_{额2}}=\frac{(6\,V)^{2}}{6\,W}=6\,\Omega$
(3)闭合$S_1$、$S_2$时,$L_1$、$L_2$并联,均正常发光,总功率$P=P_1+P_2=3\,W+6\,W=9\,W$,$t=1\,min=60\,s$,电能$W=Pt=9\,W×60\,s=540\,J$
(1)L₁
(2)由$P=UI=\frac{U^{2}}{R}$得,$R_{2}=\frac{U^{2}_{额2}}{P_{额2}}=\frac{(6\,V)^{2}}{6\,W}=6\,\Omega$
(3)闭合$S_1$、$S_2$时,$L_1$、$L_2$并联,均正常发光,总功率$P=P_1+P_2=3\,W+6\,W=9\,W$,$t=1\,min=60\,s$,电能$W=Pt=9\,W×60\,s=540\,J$
5. 为估测一个电热水壶烧水时的电功率,小林在壶中装入质量为1 kg的水,将电热水壶接入家庭电路中,通电加热210 s后水温从20 ℃上升到70 ℃。已知水的比热容为$4.2×10^3 J/(kg·℃)。$
(1)求该过程中水吸收的热量。
(2)若电流产生的热量全部被水吸收,请通过计算估测该热水壶的电功率。
(3)用上述方案估测出的电功率与实际功率相比偏大还是偏小?简要说明原因。
(1)求该过程中水吸收的热量。
(2)若电流产生的热量全部被水吸收,请通过计算估测该热水壶的电功率。
(3)用上述方案估测出的电功率与实际功率相比偏大还是偏小?简要说明原因。
答案:
(1)水吸收的热量:$Q_{吸}=cm(t-t_0)=4.2×10^3\ J/(kg·℃)×1\ kg×(70\ ℃-20\ ℃)=2.1×10^5\ J$
(2)电流产生的热量$Q_{放}=Q_{吸}=2.1×10^5\ J$,电功率$P=\frac{W}{t}=\frac{Q_{放}}{t}=\frac{2.1×10^5\ J}{210\ s}=1000\ W$
(3)偏小;电流产生的热量有部分散失到空气中,并非全部被水吸收,即计算时$Q_{放}$大于实际被水吸收的热量,根据$P=\frac{Q_{放}}{t}$,测得的功率偏小。
(1)水吸收的热量:$Q_{吸}=cm(t-t_0)=4.2×10^3\ J/(kg·℃)×1\ kg×(70\ ℃-20\ ℃)=2.1×10^5\ J$
(2)电流产生的热量$Q_{放}=Q_{吸}=2.1×10^5\ J$,电功率$P=\frac{W}{t}=\frac{Q_{放}}{t}=\frac{2.1×10^5\ J}{210\ s}=1000\ W$
(3)偏小;电流产生的热量有部分散失到空气中,并非全部被水吸收,即计算时$Q_{放}$大于实际被水吸收的热量,根据$P=\frac{Q_{放}}{t}$,测得的功率偏小。
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