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如图1电磁继电器和热敏电阻R1等组成了恒温箱控制电路,R1处于恒温箱内.电源电压...

如图1电磁继电器和热敏电阻R1等组成了恒温箱控制电路,R1处于恒温箱内.电源电压U=6v,继电器线圈的电阻可不计.图2为热敏电阻的R1-t图象,且已知在50~150℃范围内,热敏电阻的阻值随温度的变化规律是:R1•t=常数;电阻R2是可变电阻.当线圈中的电流达到20mA时,继电器的衔铁被吸合.已知此时可变电阻R2=225Ω,恒温箱保持60℃恒温.图中的“交流电源”是恒温箱加热器的电源.
(1)60℃时,热敏电阻R1的阻值是多少?
(2)应该把恒温箱的加热器接在A、B端还是C、D端?
(3)如果要使恒温箱内的温度保持100℃,可变电阻R2的阻值应调为多少?
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(1)要求R1的阻值,由电路图可知,R1R2串联后接在6V的电源上.电源电压已知,此时电路中的电流也知道,可用电源电压与电流求出总电阻,然后减去R2,即可解得R1. (2)恒温箱的加热器接在A、B端还是C、D端,主要是由热敏电阻随温度的变化趋势来决定的. (3)要求电阻R2此时的阻值应调为多少,首先要知道此时热敏电阻R1的阻值是多少.而R1•t=常数是一个非常关键的突破口. 【解析】 (1)60℃时,控制电路I=20mA=0.02A R总==Ω=300Ω R1=R总-R2=300Ω-225Ω=75Ω 答:热敏电阻R1的阻值是75Ω. (2)由图2可知,当恒温箱内的温度升高时,热敏电阻的阻值随之减小,电路中的电流增大,当电流达到20mA时,电磁铁能够吸引下衔铁,使动触点与C、D所在的电路接通.若把加热器接在此电路中,会使恒温箱内的温度持续升高.相应的,热敏电阻的阻值继续减小,电流持续增大,电磁铁的磁性继续增强,使CD这个电路始终接通,加热器永远工作.达不到控制温度的目的.所以,要把恒温箱的加热器应接在A、B端. (3)设100℃热敏电阻的阻值为R1′ ∵R1•t=常数 ∴75×60=R1′×100 解得 R1′=45Ω R总==Ω=300Ω R2′=R总′-R1′=300Ω-45Ω=255Ω 答:要使恒温箱内的温度保持100℃,可变电阻R2的阻值应调为255Ω.
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考点分析:
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实验次数弹簧压缩量x(cm)上升高度h(cm)
11.001.50
22.005.99
33.0013.50
44.0023.89
由表中可知,若压缩量x=1.00cm时,小球上升的高度为h1,压缩量x=2.50cm时,小球上升的高度为h2,则h1 ______h;(填:“>”、“<”或“=”).
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(2)为了研究电磁铁的磁性强弱与匝数的关系,应选择 ______两个电磁铁,并将这两个电磁铁 ______联后接入M、N之间.
(3)小明猜想电磁铁的磁性强弱还可能与线圈横截面积有关,为此,他应选择 ______两个电磁铁,并将这两个电磁铁 ______联后接入M、N之间进行研究.

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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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