如图所示为一恒温水箱电路结构示意图,包括控制电路和工作电路两部分,控制电路:电源电压恒为12V,R1为热敏电阻(置于水箱中),阻值随温度变化的关系如图2所示,R0为滑动变阻器,线圈电阻不计,线圈中电流大于0.2A时衔铁被吸下;工作电路:R2为电热器,上面标有“220V 1000W"的字样,L1、L2为红绿指示灯,其额定电压均为220V,加热时红灯正常发光,绿灯不亮,停止加热时绿灯正常发光,红灯不亮。
(1)按要求连接好工作电路;
(2)为了使水箱内温度保持在40℃(水温低于40℃时电热器工作,高于40℃时停止加热),滑动变阻器接入电路阻值应为多少?
(3)水箱内装有质量为6kg 、20℃的冷水,电热器正常工作10min后自动停止加热,求电热器的加热效率;
(4)为了使恒温水箱内设定的温度降低一些,请你想出两种办法?
九年级物理综合题中等难度题
如图1为一恒温水箱电路结构示意图,包括控制电路和工作电路两部分,控制电路:电源电压恒为12V,R1为热敏电阻(置于水箱中),阻值随温度变化的关系如图2所示,R0为滑动变阻器,线圈电阻不计,线圈中电流大于0.2A时衔铁被吸下;工作电路:R2为电热器,上面标有“220V 1000W”的字样,L1、L2为红绿指示灯,其额定电压均为220V,加热时红灯正常发光,绿灯不亮,停止加热时绿灯正常发光,红灯不亮.
(1)按要求连接好工作电路;
(2)为了使水箱内温度保持在60℃(水温低于60℃时电热器工作,高于60℃时停止加热),滑动变阻器接入电路阻值应为多少?
(3)水箱内装有质量为6kg20℃的冷水,电热器正常工作20min后自动停止加热,求电热器的加热效率;
(4)为了使恒温水箱内设定的温度降低一些,请你想出两种办法?
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如图所示为一恒温水箱电路结构示意图,包括控制电路和工作电路两部分,控制电路:电源电压恒为12V,R1为热敏电阻(置于水箱中),阻值随温度变化的关系如图2所示,R0为滑动变阻器,线圈电阻不计,线圈中电流大于0.2A时衔铁被吸下;工作电路:R2为电热器,上面标有“220V 1000W"的字样,L1、L2为红绿指示灯,其额定电压均为220V,加热时红灯正常发光,绿灯不亮,停止加热时绿灯正常发光,红灯不亮。
(1)按要求连接好工作电路;
(2)为了使水箱内温度保持在40℃(水温低于40℃时电热器工作,高于40℃时停止加热),滑动变阻器接入电路阻值应为多少?
(3)水箱内装有质量为6kg 、20℃的冷水,电热器正常工作10min后自动停止加热,求电热器的加热效率;
(4)为了使恒温水箱内设定的温度降低一些,请你想出两种办法?
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如图甲为一恒温水箱电路结构示意图,包括控制电路和工作电路两部分控制电路:电源电压恒为12V,R1为热敏电阻(置于水箱中),阻值随温度变化的关系如图乙所示,R0为滑动变阻器,线圈电阻不计,线圈中电流大于0.2A时,衔铁被吸下;工作电路:R2为电热器,上面标有“220V,1000W”的字样,L1、L2为红、绿指示灯,其额定电压均为220V。(c水=4.2×103J/(kg⋅℃))
(1)由图甲可知,停止加热时___灯发光;
(2)为了使水箱内温度保持在60℃(水温低于60℃时电热器工作,高于60℃时停止加热)滑动变阻器接入电路阻值应为多少_____;
(3)水箱内装有质量为6kg、温度为20℃的冷水,电热器正常工作20min后自动停止加热,求电热器的加热效率为多少_____。
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如图所示是小丽家卫生间安装的一台电热水器。小丽通过阅读使用说明书了解到:热水器包括控制电路和工作电路两部分,图1为恒温水箱电路结构示意图。控制电路:电源电压恒为12V,R1为热敏电阻(置于水箱中),其阻值随温度变化的关系如图2所示,R0为滑动变阻器,线圈电阻不计,线圈中电流大于0.2A时衔铁被吸下;工作电路:R2为电热器,上面标有“220V 1000W”的字样,L1、L2为红绿指示灯,其额定电压均为220V,加热时红灯正常发光,绿灯不亮,停止加热时绿灯正常发光,红灯不亮。求:
(1)按要求连接好工作电路;
(2)为了使水箱内温度保持在60℃(水温低于60℃时电热器工作,高于60℃时停止加热),滑动变阻器接入电路阻值应为多少?
(3)水箱内装有质量为6kg、20℃的水,电热器正常工作20min后自动停止加热,求电热器的加热效率;
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如图所示为一容积为5L的恒温水箱电路结构示意图,包括控制电路和工作电路两部分,控制电路:低压电源U,R1为热敏电阻(置于水箱中),阻值随温度变化的关系如图 所示,R0为滑动变阻器,线圈电阻不计,线圈中电流大于0.2A 时衔铁被吸下,小于0.18A时衔铁被释放;工作电路:R2为电热器,上面标有“220V 1000W”的字样,L1、L2为红绿指示灯,其额定电压均为220V,加热时红灯正常发光,绿灯不亮,停止加热时绿灯正常发光,红灯不亮。
(1)当温度设定在60℃—80℃时,某次从衔铁吸下到释放用时14分钟,求①此过程中水吸收的热量②电加热器的加热效率;(水的比热容为4.2×103J/kg·℃)
(2)要将控制的温度设定在60℃—80℃,则应该用什么规格的低压电源,R0调节至多大?
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如图1所示为一容积为5L的恒温水箱电路结构示意图,包括控制电路和工作电路两部分,控制电路:低压电源U,R1为热敏电阻(置于水箱中),阻值随温度变化的关系如图2所示,R0为滑动变阻器,线圈电阻不计,线圈中电流大于0.2A时衔铁被吸下,小于0.18A时衔铁被释放;工作电路:R2为电热器,上面标有“220V1000W”的字样,L1、L2为红绿指示灯,其额定电压均为220V,加热时红灯正常发光,绿灯不亮,停止加热时绿灯正常发光,红灯不亮。
(1)当温度设定在60℃﹣80℃时,某次从衔铁吸下到释放用时14分钟,求
①此过程中水吸收的热量
②电加热器的加热效率;(水的比热容为4.2×103J/kg•℃)
(2)要将控制的温度设定在60℃﹣80℃,则应该用什么规格的低压电源,R0调节至多大?
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科技小组的同学设计了如图甲所示的恒温水箱温控电路(设环境温度不高于20℃),由工作电路和控制电路组成。工作电路中的电热器上标有“220V 2000W”的字样;控制电路中热敏电阻Rt作为感应器探测水温,置于恒温水箱内,其阻值随温度变化的关系如图乙所示,R1为滑动变阻器。电磁铁产生的吸引力F与控制电路中电流I的关系如图丙所示,衔铁只有在不小于3N吸引力的作用下才能被吸下。闭合开关S(不计继电器线圈的电阻)。
(1)用电热器给恒温箱中100kg的水加热,正常工作20min时,水温由20℃升高到25℃,求电热器的加热效率?_____
(2)调节滑动变阻器,使R1=280Ω,为了把温度控制在25℃左右,设定在水温低于25℃时自动加热,在水温达到25℃时停止加热,求控制电路中的电源电压U是多少?____
(3)设控制电路中电源电压U不变,将水箱中水温由25℃的恒温调节到30℃的恒温,应______(填“增大”或“减小”)滑动变阻器接入电路中的阻值。
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科技小组的同学设计了如图甲所示的恒温水箱温控电路(设环境温度不高于20℃),由工作电路和控制电路组成.工作电路中的电热器上标有“220V 100W”的字样:控制电路中的电源电压U=30V,热敏电阻R,作为感应器探测水温,置于恒温水箱内,其阻值随温度变化的关系如图乙所示,R1为滑动变阻器。电磁铁产生的吸引力F与控制电路中电流I的关系如图丙所示,衔铁只有在不小于3N吸引力的作用下才能被吸下,闭合开关S (不计电磁继电器线圈的电阻)。
(1)电热器正常工时的电阻;
(2)电热器正常工作,绘气温箱中100kg的水加热,已知电热器的加热效率为80%,.当水温由20℃升高到30℃,电加热器的加热时间[水的比热容c =4.2×103J/ (kg·℃)]
(3)为了把温度控制在40℃左右,设定在水温低于40℃自动加热,在水温达到40℃时停止加热,求此时滑动变阻器R1消耗的功率。
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如图所示为一恒温箱温控电路,包括工作电路和控制电路两部分。R为热敏电阻(置于恒温箱内),阻值随温度变化的关系如图所示。恒温箱温控电路工作原理是:加热过程中,恒温箱温度升高到一定值时,控制电路中电流会达到一定值,继电器的衔铁被吸合,工作电路停止加热。
(1)图中所示状态,电路处于加热还是未加热?
(2)恒温箱的温度为100℃时,继电器线圈中的电流达到20mA,衔铁被吸合,此时热敏电阻R消耗的功率是多少?
(3)电阻R′,有什么作用?
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