题目内容
【题目】如图是某同学制作的简易温控装置,变阻器R的最大电阻为200 Ω,Rt是热敏电阻,其阻值与温度t的关系如表所示。当电磁继电器(电阻不计)的电流超过18 mA时,衔铁被吸合,加热器停止加热,实现温控。加热器的功率是1000 W,所用电源为家用交流电。
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(1)电磁继电器是利用___ (选填“电生磁”或“磁生电”)来工作的。Rt的阻值随着温度的降低逐渐___;
(2)闭合开关S后发现电路有断路的地方。该同学将一个电压表接到a、b两点时指针不偏转,接到a、c两点时指针偏转,断路处在 __________ (选填“a、b”或“b、c”)之间;
(3)为使该装置能对30 ℃~70 ℃之间任意温度进行控制,电源E用___节干电池。若在50 ℃时衔铁被吸合,应将滑动变阻器R的阻值调到___Ω。将调节好的装置(50 ℃衔铁被吸合)放在容积为100 m3的密闭保温容器中,已知空气的比热容为1000 J/(kg·℃),密度为1.3 kg/m3,则容器中的空气从30℃加热到空气达到的最高温度至少需要___ s。
【答案】电生磁 增大 bc 3 121.9 2600
【解析】
(1)电磁继电器是根据电流的磁效应制成的;根据表格数据可知Rt的阻值随着温度的变化而变化情况;
(2)电压表指针不偏转,说明断路在电压表两接线柱之外的位置;电压表指针偏转,说明电压表与电源两极是连通的,其断路处在两接线柱之间;
(3)由于电磁继电器(电阻不计)的衔铁被吸合的电流不变,当温度为30℃时,热敏电阻Rt的阻值最大,根据欧姆定律求出热敏电阻Rt两端的电压,
知道一节干电池的电压为1.5V,从而可以求出需要的干电池的节数;
先求出电源电压,再利用欧姆定律和串联电路电阻的特点求出滑动变阻器R接入电路的阻值;根据
求出密闭保温容器中空气的质量,再根据
和
求出需要的加热时间。
(1)电磁继电器的核心部件是电磁铁,通电时有磁性,断电时无磁性,是根据电流的磁效应制成的,即利用电生磁来工作的。
由表格数据可知,温度t越低,热敏电阻Rt的阻值越大,即Rt的阻值随着温度的降低逐渐增大。
(2)该同学将一个电压表接到ab两点时指针不偏转,说明ab两点之间是连通的,断路在ab两点之外的位置;
将电压表接到ac两点时指针偏转,说明电压表与电源两极是连通的,其断路处在bc之间。
(3)由于电磁继电器(电阻不计)的衔铁被吸合的电流
不变,
当温度为30℃时,热敏电阻Rt的阻值最大,其阻值
,
由
得,热敏电阻Rt两端的电压:
,
由于一节干电池的电压为1.5V,所以需要的干电池的节数:
,
所以,n取3节,即电源E用3节干电池。
电源E的电压:
,
此时电路总电阻:
,
由表格数据可知,在温度为50℃时,热敏电阻
,
根据串联电路电阻特点可知,滑动变阻器R接入电路的阻值:
。
由
得,密闭保温容器中空气的质量:
,
则容器中的空气从30℃加热到空气达到的最高温度吸收的热量:
,
由题意知,加热器消耗的电能
,
再根据
得,需要的加热时间:
。
【题目】小明猜想,水中加入盐后,一定会对水的凝固点产生影响。
(1)为了验证这一猜想,他将一些盐水用容器盛好放入冰箱,研究盐水的凝固过程,每隔一定时间,小明就观察盐水状态、测出温度,并将记录的数据画成了图像如图甲所示,则由此可知:该盐水的凝固点为________。在10min~20min时间内,盐水________(选填“吸热”、“放热”或“不吸放热”)。
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盐水浓度 | 0 | 3% | 9% | 15% | 21% | 27% | 33% | 36% |
凝固点(℃) | 0 | -2 | -6 | -11 | -18 | -2 | -0.4 | 0 |
(2)小明继续猜想:盐水的凝固点与盐水的浓度有关。接着他进行多次实验得出不同浓度盐水的凝固点,数据记录如表所示。分析表格中数据可知,当盐水浓度从0开始增大时,其凝固点_______;小明由表格数据判断:当浓度为21%时,盐水的凝固点最低,其值为18℃,你认为他的判断准确吗?________(选填“准确”或“不准确”)。
(3)通过实验探究,小明联想到:当积雪厚度在5~15cm,气温在0℃左右时,路面上的冰雪常会呈“夜冻昼化”状态,汽车最容易发生事故此时,护路工人常在路面上撒盐,从而 _______(选填“提高”或“降低”)冰雪的熔点。综合考虑各种因素,工人的撒盐量对应的盐水浓度,接近于表乙中各浓度值的哪一个最为合适?______。