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16.如图1所示,现有热敏电阻R、电炉丝R1、电源E、电磁继电器、滑动变阻器R2、开关S和导线若干.图2为热敏电阻的R-t图象,继电器的电阻为100Ω.当线圈的电流大于或等于20mA时,继电器的衔铁被吸合.为继电器线圈和低压电炉丝供电的电池电动势E=9.0V,内阻可以不计.

(1)请用笔划线代替导线,将图1中简单恒温箱温控电路图补充完整.要求温度低于某一温度时,电炉丝自动通电供热,超过某一温度时,又可以自动断电.
(2)根据图2热敏电阻的R-t图象,热敏电阻的阻值R随温度的降低而减小(填“增大”或“减小”).如果要使恒温箱内的温度保持50℃,可变电阻R2的阻值应调节为260Ω.若要使恒温箱内的温度稍微升高些,应使可变电阻R2的阻值稍微增大(填“增大”或“减小”)

分析 (1)分析电路结构及应实现的功能,即可得出对应的电路图;
(2)要使恒温箱内的温度保持 100℃,当温度达到100℃时,电路就要断开,即电路要达到20mA.根据闭合电路欧姆定律即可求得电阻的大小.
根据闭合电路欧姆定律,可确定可变电阻的阻值如何变化,才能实现温度保持在更高的数值.

解答 解:(1)温度较低的时候,热敏电阻的电阻较大,电路中的电流较小,此时K是闭合的,而此时要求加热,因此只需要将电炉丝与K相连即可,如图所示;
(2)由图可知,随温度升高,热敏电阻的阻值减小;
当温度达到50℃时,加热电路就要断开,此时继电器的衔铁要被吸合,即控制电路的电流要到达20mA,根据闭合电路欧姆定律可得:
I=$\frac{E}{r+R+R′}$,r为继电器的电阻,由图甲可知,50°C时热敏电阻的阻值为R=90Ω
所以有:R′=$\frac{E}{I}$-R-r=$\frac{9}{0.2}$-90-100=260Ω.
由上可知,若恒温箱内的温度保持在更高的数值,则可变电阻R'的值应增大,会导致R电阻变小,从而实现目标.
故答案为:(1)如图所示;(2)260;增大.

点评 在解答本题的时候要分析清楚,控制电路和加热电路是两个不同的电路,只有当温度较低,需要加热的时候,加热电路才会工作,而控制电路是一直通电的.

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A.在t时刻,N恰好在波谷位置B.在t时刻,N位移为负,速度向上
C.在t时刻,N位移为负,速度向下D.在2t时刻,N位移为-$\frac{A}{2}$,速度向下

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B.磁感应强度的大小为$\frac{mg}{2L}$$\sqrt{\frac{P}{R}}$
C.灯泡正常发光时导体棒的运动速率$\frac{mg}{2P}$
D.灯泡正常发光时导体棒的运动速率$\frac{2P}{mg}$

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C.拉力F的功等于弹簧与A组成系统的机械能的增加量
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11.下列说法正确的是(  )
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