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18.如图甲为恒温箱控制电路,热敏电阻 R1和加热电阻 R3(R3未画出)都处于恒温箱内,R3=22Ω.电源电压 U=6V,继电器线圈的电阻不计.图乙为热敏电阻的 R1-t 图象,在 50~150℃范围内热敏电阻的阻值与其温度的乘积为定值;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,此时 R2=225Ω,恒温箱保持60℃恒温.下列说法正确的是(  )
A.恒温箱的加热器应接在 CD 端
B.电阻 R2的阻值调为 255Ω时,可使恒温箱内的温度保持100℃
C.恒温箱60℃时热敏电阻 R1的阻值是 300Ω
D.恒温箱的加热器加热 12min,消耗的电能为 0.5kW•h

分析 A、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.
C、当温度达到60℃时,电路要达到20mA.根据闭合电路欧姆定律即可求得电路中的总电阻,即可根据串联电路的电阻特点即可求出热敏电阻R1的阻值;
B、根据欧姆定律求出电路的总电阻,由串联电阻的规律求出R1,根据R1•t=常数,求出对应的温度;
D、已知加热电阻R3=22Ω(R3未画出),电源电压U=220V,根据W=Pt=$\frac{{U}^{2}}{R}$t求恒温箱的加热器加热12min消耗的电能.

解答 解:(1)由图乙可知,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,故A错误;
(2)当温度达到60℃时,电路中的电流为20mA,由I=$\frac{U}{R}$可得总电阻:
R=$\frac{U}{{I}_{\;}}$=$\frac{6V}{0.02A}$=300Ω,此时R2=225Ω,
则串联电路的电阻特点可知:
R1=R-R2=300Ω-225Ω=75Ω,故C错误;
(3)设此时热敏电阻的阻值为R1
根据欧姆定律:R=$\frac{U}{I}=\frac{6V}{20×1{0}^{-3}mA}$=300Ω,
电阻R2的阻值调为255Ω时,由电阻的串联规律:
R1=R-R2=300Ω-255Ω=45Ω,
因R1•t=常数
故:75Ω×60°C=45Ω×t,
t=100°C,故B正确;
(4)加热电阻R3=22Ω(R3未画出),电源电压U=220V,恒温箱的加热器加热12min,消耗的电能为:
W=$\frac{{U}^{2}}{{R}_{3}}$t=$\frac{(220V)^{2}}{22Ω}$×12×60s=1.584×106J=0.44kW•h,故D错误.
故选B.

点评 本题考查串联电路的规律及欧姆定律、电功公式及电磁继电器的知识,认真审题,通过题目条件获取有效的信息,理解恒温箱中的“恒”字.在此题中,理解R1•t=常数这个条件是关键.这个条件,既在确定加热器接在哪个电路中时要用到,又在求使恒温箱内的温度保持100℃,可变电阻R2的阻值应调为多少时用到.这也是此题难点.

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8.某实验小组在“测滑轮组机械效率”的实验中得到的数据如下表所示,第1、2、3次实验装置分别如图27中的甲、乙、丙所示.
次数 钩码重G/N 钩码上升高度h/m 有用功W有用/J 测力计拉力F/N 测力计移动距离S/m 总功
W/J 
机械效率η 
 1 20.1 0.2 0.9 0.3 0.27 74.1% 
2 40.1 0.4 1.6 0.3 0.48 83.8% 
340.1 0.41.1 0.5 0.55 72.7%
(1)在实验中,应拉动弹簧测力计使其匀速竖直向上运动.
(2)第3次实验中所做的有用功是0.4J,机械效率是72.7%
(3)比较第1次实验和第2次实验,可得结论:使用同样的滑轮组,提起的钩码越重,滑轮组的机械效率越高.
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①小红的做法是为了控究滑轮组的机械效率和拉力大小是否有关
②当这两位同学使用各自的滑轮组提升相同的重物时,若忽略绳重及摩擦,它们的机械效率相同(选填“相同”或“不相同”),理由是:有用功、总功都相同.得到的结论是:若忽略绳重及摩擦,在动滑轮重和物重相同的情况下,滑轮组的机械效率与拉力大小无关.
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物理量
控制因素
物重
G/N
绳端拉力F/N机械效率η/%
较小提升速度104.279.4
中等提升速度104.279.4
较大提升速度104.279.4
在小军的实验中,你得到的结论是:机械效率的大小与物体运动速度无关.

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