小强从网上看到:同一台空调制冷时将温度由26℃调高到28℃,可节省7%~10%的电能。为了验证这种说法的可靠性,小强利用家中的电能表进行了测算。
①;
②观察到电能表此时的示数为;
③打开空调,将制冷温度设定为26℃,待其正常工作后,数出电能表的转盘在10min内转过的圈数;
④将制冷温度调为28℃,待其正常工作后,数出电能表的转盘在min内转过的圈数;
①连接好实验电路,闭合开关S1,将开关S2拔到触点2,移动滑片,使电压表的示数为U额;
②保持滑片的位置不动,再将开关S2拨到触点1,读出电压表的示数为U;
③小灯泡额定功率的表达式P额=(用“U额”“U”和“R0”表示)。
序号 | 电阻 | I/A | 时间/s | /℃ | t/℃ |
① | 1 | 100 | 20 | 34 | |
② | 1 | 200 | 20 | 48 | |
③ | 0.5 | 200 | 20 | 27 | |
④ | 0.5 | 200 | 20 | 34 |
①比较不同物质的吸热能力
②探究电流与电压、电阻的关系
智慧教室互动黑板
智慧教室互动黑板采用电容触控技术将传统的手写黑板和多媒体应用相结合。既可以像普通黑板一样用粉笔正常书写,也可以像平板一样,用手触控观看视频、图片、动画等各种丰富的多媒体应用。电子黑板采用电容触控技术,触摸屏是通过传感器来感知物体在屏上的运动,目前触摸屏大多采用电容式触摸屏, 电容通常就是由两片相距很近的导电极板组成。电容式触摸屏是一块多层复合玻璃,在夹层中涂有具有导电性且透明的薄膜材料。当手指触碰到触摸屏时,手指和导电薄膜就会形成一个电容,将人体上的电荷传递到触摸屏上,通过触摸屏周边分布的电极检测电荷分布的变化,就可以计算触摸点的位置, 进而感知手指在屏上的运动轨迹。
(1)电容式触摸屏夹层中的薄膜材料是(选填“导体”或“绝缘体”)。通过触摸屏周边分布的电极检测的变化,可感知手指的运动轨迹;
(2)电子黑板在播放视频时的电功率为 1000W,黑屏模式的电功率为 100W。若一节课上老师播放视频 10min,其余的 30min 电子黑板都处于黑屏的状态,则电子黑板在 40min 内消耗的总电能是J;
(3)黑屏模式时,电子黑板的电源线不怎么热,但在播放视频时,电源线明显发热,这是为什么呢?为了用电安全,应该对电源线做怎样的改进?
额定电压 | 220V |
低温挡功率 | |
中温挡功率 | 440W |
高温挡功率 | 1100W |
茶品 | 低浓度“煮茶加热”时间 | 中浓度“煮茶加热”时间 | 高浓度“煮茶加热”时间 |
乌龙茶 | 2min | 5min | 10min |
红茶 | 1min | 2min | 5min |
黑茶 | 2min | 5min | 7min |
(1)电热丝R2的阻值;
(2)当R1工作时通过它的电流;
(3)煮饭全过程消耗的电能。