解:(1)由電路圖可知,當S
0斷開時,只有R
1接入電路;而當S
0閉合時,電路中兩電阻并聯,并聯電阻小于R
1的阻值,電源電壓U不變,由電功率公式P=

可知,S
0閉合時,飲水機電功率大,飲水機處于加熱狀態;當S
0斷開時,飲水機電功率小,處于保溫狀態;處于保溫狀態時,飲水機的電功率P
保溫=

=

=40W;
(2)加熱時水升溫吸收的熱量Q=mc△t=1kg×4.2×10
3J/(kg?℃)×(90℃-60℃)=1.26×10
5J;
飲水機加熱所需時間t=5min=5×60s=300s;飲水機加熱時,S
0閉合時,電路中兩電阻并聯,∵P=

,
∴飲水機消耗的電能W=P
加熱t=(

+

)t=(

+

)×300s=1.572×10
5J;
則飲水機的電能轉化為內能的效率為η=

×100%=

×100%≈80.2%.
(3)電水壺與導線串聯,通過它們的電流相等,它們通電時間相同,電水壺的電阻比導線電阻大很多,
根據公式Q=I
2Rt,可知電熱絲產生的熱量比導線產生的熱量多得多,電阻絲熱得把水燒開,而與其相連接的導線卻幾乎不熱.
答:(1)當S
0斷開時,飲水機處于保溫狀態,此時飲水機的電功率為40W;
(2)飲水機的電能轉化為內能的效率為80.2%.
(3)飲水機的電阻絲比導線電阻大,通過它們的電流相等,在相等時間內,飲水機電阻絲產生的熱量多.
分析:(1)電源電壓不變,根據開關S
0的通斷可判斷出電路阻值的大小,根據電功率公式P=

可求得不同的功率,根據功率的大小可判定保溫狀態,并能求出電功率;
(2)先求出加熱時電熱水所消耗的電能,根據吸熱公式求出水吸收的熱量,最后求出飲水機的效率.
(3)首先判斷電水壺中的電阻絲與導線的連接方式,從而判斷電流的大小和通電時間的關系,再來判斷電阻的關系,最后根據焦耳定律進行分析.
點評:這道題目綜合性比較強,要求學生將以前所學的內能知識與電功的計算公式結合起來,考查學生對相關知識點的應用能力.同時本題考查了利用焦耳定律來解決生活中的實際問題,并且利用控制變量法來尋求它們的相同的物理量.