题目内容
5.小明利用热敏电阻设计了一个“过热自动报警电路”,如图甲所示.将热敏电阻R安装在需要探测温度的地方,当环境温度正常时,继电器的上触点接触,下触点分离,指示灯亮;当环境温度超过某一值时,继电器的下触点接触,上触点分离,警铃响.图甲中继电器的供电电压U1=3V,继电器线圈用漆包线绕成,其电阻R0为30Ω.当线圈中的电流大于等于50mA时,继电器的衔铁将被吸合,警铃响.图乙是热敏电阻的阻值随温度变化的图象.(1)由图乙可知,当环境温度为40℃时,热敏电阻阻值为70Ω.当环境温度升高时,热敏电阻阻值将减小,继电器的磁性将增大(均选填“增大”、“减小”或“不变”).
(2)图甲中警铃的接线柱C应与接线柱B相连,指示灯的接线柱D应与接线柱A相连
(均选填“A”或“B”).
(3)图甲中线圈下端P的磁极是S极(选填“N”或“S”).
分析 (1)从图乙中找出40℃对应的热敏电阻的阻值,由图象分析热敏电阻阻值随温度的变化关系,结合欧姆定律分析电路中电流的变化,从而判断出电磁铁磁性的变化;
(2)由题干中“当环境温度超过某一值时,继电器的下触点接触,上触点分离,警铃响”判断出警铃和指示灯的连接情况;
(3)由线圈中的电流方向,根据安培定则判断出电磁铁的NS极.
解答 解:(1)分析乙图,找到热敏电阻40℃对应的阻值为70Ω,并且分析图象发现:温度升高时,热敏电阻阻值减小,根据欧姆定律,电路中电流就会增大,电磁铁的磁性就会增大;
(2)由题中“当环境温度超过某一值时,继电器的下触点接触,上触点分离,警铃响”,所以警铃的接线柱C应与接线柱B连,指示灯的接线柱D应与接线柱A相连;
(3)由安培定则可判断出线圈的上端为N极,下端P的极性是S极;
故答案为:(1)70Ω;减小;增大;(2)B;A;(3)S.
点评 本题既考查电磁继电器原理的分析,也考查了学生的读图能力,综合性比较强,解题时要仔细分析.
练习册系列答案
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3.如图所示的四种现象中,由于光的反射形成的是( )
| A. | 水杯中的笔在水面处“折断” | B. | 月亮在水中形成“倒影” | ||
| C. | 蓬莱出现的海市蜃楼 | D. | 匡衡凿壁借光 |
10.干衣机是利用电加热和吹风来使洗好的衣物中的水分快速蒸发的家用电器,如图甲.图乙为某型号干衣机工作电路的简化图,表中为其相关参数,干衣机一次工作需要依次完成烘干和冷却两个模式,请根据上述信息,解答下列问题:

(1)出于安全用电考虑,干衣机在工作时闭合开关顺序为先S1后S2(选填“先S1后S2”或“先S2后S1”或“同时S1、S2”).
(2)若该干衣机烘干连续正常工作10min,通过发热电阻的电流是多少?发热电阻产生的热量是多少?(计算结果保留两位小数)
(3)若干衣机在一次工作中消耗电能0.72kW•h,通过计算说明该干衣机正在采用哪种模式工作?在该次工作中干衣机共工作多长时间?
(1)出于安全用电考虑,干衣机在工作时闭合开关顺序为先S1后S2(选填“先S1后S2”或“先S2后S1”或“同时S1、S2”).
(2)若该干衣机烘干连续正常工作10min,通过发热电阻的电流是多少?发热电阻产生的热量是多少?(计算结果保留两位小数)
(3)若干衣机在一次工作中消耗电能0.72kW•h,通过计算说明该干衣机正在采用哪种模式工作?在该次工作中干衣机共工作多长时间?
| 干衣冷风功率/W | 100 |
| 干衣热风功率/W | 700 |
| 烘干时间/min | 60 |
| 冷却时间/min | 30 |
17.
如图是一条刚装好的家庭电路,在末安装保险丝之前,先把灯泡L0 接在装保险盒的两个接线柱上,当只闭合S1 时,L0和L1发光都偏暗;当只闭合S2 时,L0正常发光;当只闭合S3时,L0不发光.则下列判断正确的是(四只灯泡的额定电压均为220V)( )
| A. | 灯泡L1所在支路正常 | |
| B. | 灯泡L2所在支路正常 | |
| C. | 灯泡L3所在支路正常 | |
| D. | 装好保险丝,合上所有开关后,灯泡都能正常发光 |
15.如图甲,将一个厚度不计的圆柱形平底玻璃杯放在水平桌面上,装入深度为h1的水,杯的底面积为s,再把一个小酒盅开口向上轻放在水面上漂浮,测得此时杯中水的深度为h2,如图乙,把小酒盅完全浸没水中,测得此时杯中水的深度为h3,如图丙,则下列判断正确的是( )

| A. | 小酒盅密度ρ的求解思路是: | |
| B. | 图乙中水对杯底的压强为:ρ=ρ水gh2 | |
| C. | 如图乙,若在水中加入大量的盐,ρ液↑→F浮↑=ρ液gV排→小酒盅因所受浮力变大会上浮 | |
| D. | 若不计玻璃杯的重,则图丙中玻璃杯对水平桌面的压强为:p=$\frac{F}{s}$=$\frac{{G}_{水}+{G}_{盅}}{s}$=$\frac{{G}_{水}+{F}_{浮}}{s}$=$\frac{{ρ}_{水}gs{h}_{1}+{ρ}_{水}gs({h}_{2}-{h}_{1})}{s}$=ρ水gh2 |