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| U/V | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| △U/V | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| I/A | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| △I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| △U |
| 5Ω |
| △U |
| 5Ω |
| 表一 甲小组 | 表二 乙小组 | ||||||
| 实验 序号 |
支点到动力作用点 的距离 S (厘米) |
动力的方向 (夹角θ) |
动力的 大小(牛) |
实验 序号 |
支点到动力作用点 的距离 S (厘米) |
动力的方向 (夹角θ) |
动力的 大小(牛) |
| 1 | 5 | 90° | 6 | 4 | 15 | 30° | 4 |
| 2 | 10 | 90° | 3 | 5 | 15 | 45° | 2.8 |
| 3 | 15 | 90° | 2 | 6 | 15 | 90° | 2 |
(2)分析比较表二中第三列与第四列的实验数据可知:作用在杠杆一端的阻力不变时,要使杠杆平衡,在动力作用点不变的情况下,
(3)进一步分析图(b)所示的实验现象及表二中的实验数据,可以发现,作用在杠杆一端的阻力不变时,要使杠杆平衡,当动力作用点不变,动力的方向改变以后,动力的大小与
(4)进一步综合分析表一与表二中的实验数据及相关条件,可得出的初步结论是:作用在杠杆一端的阻力不变时,影响杠杆平衡的因素是
| 项目 | FY-15E热水表 | FY-20E热水表 | FY-25E热水表 | |
| 质量 | 1.4㎏ | 1.8㎏ | 2.5㎏ | |
| 长度 | 165 mm | 195 mm | 225 mm | |
| 口径(DN) | 15 mm | 20mm | 25mm | |
| 过载流量 | 3m3/h | 5m3/h | 7m3/h | |
| 常用流量 | 1.5m3/h | 2.5m3/h | 3.5m3/h | |
| 分界流量 | 0.12m3/h | 0.2m3/h | 0.3m3/h | |
| 最小流量 | 0.03m3/h | 0.05m3/h | 0.07m3/h | |
| 起动流量 | ≤0.010m3/h | ≤0.012m3/h | ≤0.017m3/h | |
| 水表性能 | B级表 | |||
| 密封性 | 1.6MPa水压,15min内不泄漏 | |||
| 最小读数 | 0.0001 m3 | |||
| 最大读数 | 9999.9999 m3 | |||
| 用户窃水 | 自动关阀并提示 | |||
| 电源 | 3.6V、2.4Ah锂电池2节串联 | |||
| IC卡的保密性 | 射频卡,一表一卡,不可复制 | |||
| IC卡使用寿命 | 使用次数>10万次 | |||
| 报警方式 | 剩余水量2 m3时报警,用完剩余水后关阀 | |||
| 静态工作电流 | 0.5mA | |||
| 开阀或关阀时的工作电流 | 500mA | |||
| 常用流量误差 | ≤2% | |||
| 工作温度 | 温度:0℃一90℃(FY系列) | |||
| 工作水压 | 0.1 MPa~0.6MPa | |||
| 材料 | 铜 | |||
(2)如果水表仅处在静态下,最多能使用多少天才需更换电池?水表开阀或关阀时它的电功率是多少?
(3)FY-25E型热水表在常用流量状态流出50℃的热水时,需要用多大功率、效率为80%的锅炉来加热原来温度为20℃的水?如果连续这样供热水,一昼夜至少需要烧多少煤?(煤的热值是3×107J/kg)
(4)FY一15E热水表报警后,在常用流量下用水,大约还能用几小时?
(5)FY-20E水表出水口水的最大流速是多少?
在学习了支点、动力、阻力概念后,甲、乙两小组继续研究动力对杠杆平衡的影响。他们将一个玩具“海宝”固定在杠杆一端的B点作为阻力,且保持阻力的大小、方向、作用点都不变,在杠杆的另一端用力使杠杆在水平位置平衡,并用测力计测出动力的大小。实验中,甲小组每次都保持动力在竖直方向、只改变动力作用点的位置,分别如图(a)所示;乙小组每次都保持动力作用点的位置不变、改变动力的方向(“动力的方向”用OA连线跟动力方向的夹角θ表示,且0°<θ≤90°),分别如图(b)所示;表一、表二是两小组同学记录的实验数据。
![]()
|
表一 甲小组 |
表二 乙小组 |
||||||
|
实验 序号 |
支点到动力作用点的距离 S (厘米) |
动力的方向(夹角θ) |
动力的大小(牛) |
实验 序号 |
支点到动力作用点的距离 S (厘米) |
动力的方向 (夹角θ) |
动力的大小(牛) |
|
1 |
5 |
90° |
6 |
4 |
15 |
30° |
4 |
|
2 |
10 |
90° |
3 |
5 |
15 |
45° |
2.8 |
|
3 |
15 |
90° |
2 |
6 |
15 |
90° |
2 |
(1)分析比较表一中第 列和第 列的实验数据可知:作用在杠杆一端的阻力不变时,要使杠杆平衡,在动力方向不变(θ=90°)的情况下,支点到动力作用点的距离S越大,动力越小。
(2)分析比较表二中第三列与第四列的实验数据可知:作用在杠杆一端的阻力不变时,要使杠杆平衡,在动力作用点不变的情况下, ______ _____。
(3)进一步分析图(b)所示的实验现象及表二中的实验数据,可以发现,作用在杠杆一端的阻力不变时,要使杠杆平衡,当动力作用点不变,动力的方向改变以后,动力的大小与____________ ____有关,且成反比关系。
(4)进一步综合分析表一与表二中的实验数据及相关条件,可得出的初步结论是:作用在杠杆一端的阻力不变时,影响杠杆平衡的因素是__ _和__ ___。
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在
| △U |
| 10Ω |
| △U |
| 10Ω |
| U/V | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| △U/V | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| I/A | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
| △I/A | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |