解:(1)由电路图可知,当水面在C处时,R
3、R
4被水短路,红、蓝线之间的电阻R=R
1+R
2=10kΩ+10kΩ=20kΩ,
同理,水面在D处时R′=R
1+R
2+R
3=10kΩ+10kΩ+10kΩ=30kΩ,
所以,当水箱内的水面由图1的C处降低到D处时,红、蓝两线间的电阻变化了10kΩ;
故障原因是:A点处与蓝线之间短路.
(2)水吸收的热量:
Q
吸=cm(t-t
0)=4.2×10
3J/(kg?℃)×150kg×(60℃-40℃)=1.26×10
7J,
根据题意有Q
吸=W=1.26×10
7J,
根据P=
得:
t=
=
=8400s;
(3)从图线可知,25℃时热敏电阻的阻值为10kΩ,
∵串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
∴此时电路中的电流:
I=
=
=1×10
-3A,
定值电阻两端的电压:
U
0=IR
0=1×10
-3A×2×10
3Ω=2V,
即25℃的刻度对应电压表2V的刻度位置.
答:(1)由电路图可知,当水面在C处时,R
3、R
4被水短路,红、蓝线之间的电阻R=R
1+R
2=10kΩ+10kΩ=20kΩ,
同理,水面在D处时R′=R
1+R
2+R
3=10kΩ+10kΩ+10kΩ=30kΩ,
所以,当水箱内的水面由图1的C处降低到D处时,红、蓝两线间的电阻变化了10kΩ;
故障原因是:A点处与蓝线之间短路;
(2)需要的加热时间为8400s;
(3)25℃温度刻度跟电压表2伏的刻度对应.
分析:(1)因水位传感器利用不纯净的水能导电的性质来工作的,所以浸入水面下的电阻被短路,据此求出当水箱内的水面由C处降低到D处时,红、蓝两线间电阻的变化;实际水位已经下降了,但显示屏总显示水是满的说明红、蓝两线始终处于短路即A点处与蓝线之间短路;
(2)根据Q=cm△t求出水吸收的热量,再根据W=Pt=Q求出电辅助加热工作的时间;
(3)由图3可知,25℃时热敏电阻的阻值,再根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流,进一步根据欧姆定律求出定值电阻两端的电压即可得出答案.
点评:本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式、吸热热量、电功公式的灵活应用,关键是从题干中得出相关的信息和理解水位水温传感器的工作原理.