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19.如图1为小颖同学设计的电热水器的原理图,该电热水器具有加热、保温功能,图1中电磁继电器(线圈电阻不计)、热敏电阻R、保护电阻R、保护电阻R0、电压恒为6V的电源U1、导线等组成控制电路,当电磁铁线圈中的电流I<10mA时,继电器上方触点和触点c接通;当电磁铁线圈中的电流I≥10mA时,电磁铁的衔铁被吸下,继电器下方触点a、b接通,热敏电阻中允许通过的最大电流I0=15mA,其电阻R随温度变化的规律如图2,热敏电阻和加热电路中的三只电阻R1、R2、R3均置于储水箱中,已知R1=33Ω、R2=66Ω、R3=154Ω、U2=220V.

(1)衔铁被吸下时,加热电路的总电阻是多大?
(2)保温状态下,若加热电路的发热功率等于热水器散热功率的80%,求10分钟内热水器散失的热量;
(3)为使控制电路正常工作,保护电阻R0的阻值至少为多大?若R0为该值,衔铁刚好被吸下时储水箱中水温是多少?

分析 由电路图知:衔铁被吸下,继电器下方触点和触点a、b接通时,加热电路中电阻最小,由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知电路功率最大,处于加热状态;当继电器上方触点和触点c接通时,加热电路电阻较大,由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知电路功率较小,电路处于保温状态;
(1)衔铁被吸下时,电阻R1与R2并联,由并联电路特点可以求出加热电路的总电阻;
(2)先由功率公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求出加热电路在保温状态下10min内电路产生的热量,然后根据题意求出热水器散失的热量;
(3)由热敏电阻的R-t图象找出热敏电阻的最小阻值,此时电路电流最大,根据电路的最大电流求出控制电路保护电阻R0的最小阻值,这是控制电路正常工作的最小阻值;求出衔铁刚好被吸下时热敏电阻的阻值,然后由图象找出该阻值对应的温度,这就是储水箱中水的温度.

解答 解:(1)由电路图知:衔铁被吸下时,R1、R2并联,
由并联电路的特点知:$\frac{1}{R}$=$\frac{1}{{R}_{1}}$+$\frac{1}{{R}_{2}}$,
电路总电阻R=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{33Ω×66Ω}{33Ω+66Ω}$=22Ω;
(2)由电路图知,保温状态下:R2、R3串联,
10min加热电路产生的热量:Q=$\frac{{U}^{2}}{{R}_{2}+{R}_{3}}$t=$\frac{(220V)^{2}}{66Ω+154Ω}$×600s=1.32×105J,
10分钟内热水器散失的热量:Q′=$\frac{Q}{80%}$=$\frac{1.32×1{0}^{5}J}{80%}$=1.65×105J;
(3)由图乙可知,热敏电阻的最小值是R=200Ω,
当R最小,控制电路中的电流不超过最大值时,保护电阻R0阻值最小,
由I0=$\frac{{U}_{1}}{R+{R}_{0}}$得:保护电阻R0的最小值R0=$\frac{{U}_{1}}{{I}_{0}}$-R=$\frac{6V}{0.015A}$-200Ω=200Ω,
由题意知,衔铁刚好被吸下时,电路电流I=10mA=0.01A,
此时电流总电阻R=$\frac{{U}_{1}}{I}$=$\frac{6V}{0.01A}$=600Ω,
此时热敏电阻R=R-R0=600Ω-200Ω=400Ω,
由图2可知,此时水温为60℃.
答:(1)衔铁被吸下时,加热电路的总电阻是22欧姆;
(2)10分钟内热水器散失的热量是1.65×105J;
(3)保护电阻R0的阻值至少为200Ω,衔铁刚好被吸下时储水箱中水温是60℃.

点评 本题考查了求加热电路处于加热状态时的电阻、10分钟热水器散失的热量、保护电阻的最小阻值、水的温度等问题,考查的内容较多;分析清楚电路结构是本题正确解题的前提与关键;要正确解题,需要熟练掌握并联电路的特点、电功公式、欧姆定律等知识.

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物质质量/g温度升高10℃所需要的时间/min温度升高20℃所需要的时间/min
沙子20024
2001020
请认真分析表格中的数据后回答下列问题:
(1)从表中数据进行分析可知:质量相等的不同物质,在升高相等的温度时,吸收的热量不同(填“相同”或“不同”).
(2)加热相同时间,水和沙子,沙子温度升高得快,这个实验说明了水吸热能力强,即水的比热容较大.
(3)进一步分析表格中的数据可知:水的比热容的大小是沙子的比热容的5倍.
(4)根据你的理解,如果让你将质量相等的沙子和水,用同样的加热器具加热相等的时间,水的温度升高得慢.

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210020284
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