题目内容
| 型号 | FED-H50 | 额定电压 | 交流220V |
| 最大水量 | 50kg | 频率 | 50Hz |
| 额定内压 | 0.75MPa | 额定功率 | 2000W |
热敏电阻的阻值随温度的升高而减小.
热敏电阻的阻值随温度的升高而减小.
(2)请你帮他完成电路的连接
(3)若电热水器内的水温控制在30~60℃之间,求衔铁被吸下、电热水器电路被断开时,继电器线圈中的电流是多少?
(4)电热水器正常工作时,将整箱水从30℃加热到60℃需要多长时间?(c水=4.2×103J/(kg?℃),不计热损失)
分析:(1)从图象中可以看出热敏电阻的阻值随温度的变化而变化的规律.
(2)电热丝要产生热量,电路要闭合.根据电热丝工作时线圈有无磁性,控制电路有无电流连接电路.
(3)分析图象中数据可以知道温度为60℃时热敏电阻的阻值,进而求出串联电路的总电阻,根据公式I=
可求继电器线圈中的电流.
(4)根据公式Q=cm△t可求水升高到60℃时吸收的热量,不计热量损失,消耗的电能完全转化成内能,根据公式t=
可求加热的时间.
(2)电热丝要产生热量,电路要闭合.根据电热丝工作时线圈有无磁性,控制电路有无电流连接电路.
(3)分析图象中数据可以知道温度为60℃时热敏电阻的阻值,进而求出串联电路的总电阻,根据公式I=
| U |
| R |
(4)根据公式Q=cm△t可求水升高到60℃时吸收的热量,不计热量损失,消耗的电能完全转化成内能,根据公式t=
| W |
| P |
解答:解:
(1)由坐标看出,从左向右温度升高,电阻减小.所以热敏电阻的阻值随温度的升高而减小.
故答案为:热敏电阻的阻值随温度的升高而减小.
(2)由题意知,线圈中没有电流,磁性消失时电热丝开始工作,所以电路连接如下图:

(3)由图象可知,温度为60℃时,热敏电阻的阻值R1=20Ω,此时串联电路总电阻R总=R1+R2=20Ω+10Ω=30Ω,
继电器线圈中的电流是I=
=
=0.2A.
答:继电器线圈中的电流是0.2A.
(4)将整箱水从30℃加热到60℃需要吸收热量Q=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg?℃)×50kg×(60℃-30℃)=6.3×106J,
因不计热损失,故W=Q,
所以加热时间t=
=
=3150s.
答:将整箱水从30℃加热到60℃需要3150s.
(1)由坐标看出,从左向右温度升高,电阻减小.所以热敏电阻的阻值随温度的升高而减小.
故答案为:热敏电阻的阻值随温度的升高而减小.
(2)由题意知,线圈中没有电流,磁性消失时电热丝开始工作,所以电路连接如下图:
(3)由图象可知,温度为60℃时,热敏电阻的阻值R1=20Ω,此时串联电路总电阻R总=R1+R2=20Ω+10Ω=30Ω,
继电器线圈中的电流是I=
| U0 |
| R总 |
| 6V |
| 30Ω |
答:继电器线圈中的电流是0.2A.
(4)将整箱水从30℃加热到60℃需要吸收热量Q=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg?℃)×50kg×(60℃-30℃)=6.3×106J,
因不计热损失,故W=Q,
所以加热时间t=
| W |
| P |
| 6.3×106J |
| 2000W |
答:将整箱水从30℃加热到60℃需要3150s.
点评:本题考查热敏电阻的变阻规律、电路连接、电流、热量和时间的计算,关键是公式及其变形的灵活运用,要知道串联电阻的规律,还要学会从题目所给信息中找到有用的数据.
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