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            • 1. 如图甲是某型号的电热炉,图乙是其电路结构简图,通过控制档位开关Sa、Sb可以获得四档加热功率,已知电阻丝R1的阻值为44Ω,不计温度对R1、R2阻值的影响.

              (1)当开关Sb断开,Sa与触点1接通时,求通过开关Sa的电流;
              (2)当开关Sb断开,Sa与触点2接通时,电热炉对1kg水加热7min,水温升高30℃,求电热丝R2的阻值.已知消耗的电能有75%被水吸收,水的比热容为4.2×103J/(k•℃)
              (3)若开关Sb闭合时,电热炉的电功率总比Sb断开时大,请比较R1、R2阻值的大小关系,并写出分析过程.
            • 2. (2016•孝感模拟)在做“电流通过导体时产生的热量与什么因素有关”的实验时,采用了如图所示的实验装置,两个透明的容器中密闭了等量的空气,U形管中液面的变化反映了密闭空气温度的变化,此实验是为了探究电流产生的热量与    的关系,将此装置接到电源两端,通电一段时间后,电流在    容器中产生的热量较多.
            • 3. (2016•石景山区一模)如图所示,是小晨同学“探究电流产生的热量与哪些因素有关”的实验的部分装置.已知甲、乙电阻丝的阻值R=5Ω,R=10Ω,在探究电流产生的热量与导体电阻大小的关系时,应将两电阻丝    联在电路中.若电路中的电流大小为0.3A,则乙电阻丝在1min时间内产生的热量为    J.
            • 4. 为了纪念英国著名物理学家    ,物理学中把他的名字命名为功和能以及热量的单位;德国著名物理学家欧姆发现,在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成    (选填“正比”或“反比”).
            • 5. 某导体的电阻是100Ώ其中通过的电流是1A时,1min产生的热量为(  )
              A.6000J
              B.100J
              C.600J
              D.3.6×105J
            • 6. 英国物理学家焦耳发现;电流通过导体产生的热量跟    成正比,跟导体的    成正比,跟    成正比.
            • 7. 当电能转化为其他形式的能时,我们就说电流做了电功.例如,用电取暖时,就是把电能转为    能.这也是焦耳定律在生活中最典型应用.同时也得知,电流流过导体产生的热量跟    成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比.对人体安全电压是    V.
            • 8. 英国物理学家    做了大量的实验,于1840年最先精确地确定了电流产生的热量跟电流、电阻和通电时间的关系.人们为了纪念他在物理学中的成就,用他的名字来命名    的单位.
            • 9. 家用空调正常工作时的电压为    伏,标有“220V,40W”的白炽灯泡正常工作25小时,用电    千瓦时,随着家用电器的增多,家庭用电量迅速增加,从发电厂把电能输送到家庭的输电线上电能的损失将    (选填“增大”、“不变”或“减少”).
            • 10. 焦耳定律是由英国科学家焦耳首先归纳总结出的,他的主要研究方法是(  )
              A.直接观察得出结论
              B.间接观察得出结论
              C.多次定量实验归纳得出结论
              D.在定性实验基础上经过科学推理得出结论
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