水位(米) | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 |
壓敏電阻Rr的阻值(歐) | 300 | 200 | 125 | 90 | 70 | 65 | 62 | 60 | 59 |
分析 (1)由圖知,控制電路中R0、Rr、電磁鐵線圈串聯(lián),當(dāng)水箱內(nèi)水位達(dá)到2米時(shí),由表格可知壓敏電阻Rr的阻值,由P=I2R計(jì)算Rr的功率;
(2)在水位2米時(shí),根據(jù)串聯(lián)電路特點(diǎn)和歐姆定律計(jì)算R0阻值;
當(dāng)水位1米時(shí),由表格數(shù)據(jù)知Rr連入阻值,計(jì)算出總電阻,從而得到控制電路中電流;
(3)分別計(jì)算注水系統(tǒng)注水時(shí)間和噴淋系統(tǒng)噴水時(shí)間;由W=UIt計(jì)算注水和噴淋同時(shí)進(jìn)行時(shí)工作電路電流做功和噴淋系統(tǒng)單獨(dú)工作電流做功,從而計(jì)算工作電路消耗的總的電能.
解答 解:
(1)由圖知,控制電路中R0、Rr、電磁鐵線圈串聯(lián),
由表中數(shù)據(jù)知,當(dāng)水箱內(nèi)水位達(dá)到2米時(shí),Rr=60Ω,控制電路中電流I水=0.1A,
所以Rr的功率:Pr=I水2Rr=(0.1A)2×60Ω=0.6W;
(2)當(dāng)水位為2米時(shí),根據(jù)串聯(lián)電路特點(diǎn)和歐姆定律可得R0阻值,
R0=R總1-Rr=$\frac{U}{{I}_{水}}$-Rr=$\frac{12V}{0.1A}$-60Ω=60Ω,
當(dāng)水位1米時(shí),由表格數(shù)據(jù)知Rr1=90Ω,
由串聯(lián)電路特點(diǎn)和歐姆定律可得線圈的電流:
Ib=$\frac{U}{{R}_{0}+{R}_{r1}}$=$\frac{12V}{60Ω+90Ω}$=0.08A;
(3)由工作電路知,注水和噴淋系統(tǒng)是并聯(lián)的,
注水系統(tǒng)從水位1米開(kāi)始注水到2米,注水的總體積:
V總=0.4m2×(2m-1m)=0.4m3,
注水的同時(shí)噴淋系統(tǒng)一直工作,所以注水時(shí)間:
t1=$\frac{0.04{m}^{3}}{0.005{m}^{3}/s-0.001{m}^{3}/s}$=100s,
水位從2米下降到1米,需要的時(shí)間:
t2=$\frac{0.4{m}^{3}}{0.001{m}^{3}/s}$=400s,
所以注水系統(tǒng)與噴淋系統(tǒng)同時(shí)工作時(shí),工作電路電流做的功:
W=U2I2t1=220V×2A×100s=4.4×104J,
噴淋系統(tǒng)單獨(dú)工作時(shí),工作電路電流做功:
W'=U2I1t2=220V×1A×400s=8.8×104J,
所以相鄰兩次開(kāi)始給水箱注水的這段時(shí)間內(nèi),工作電路消耗的電能:
W總=W+W'=4.4×104J+8.8×104J=1.32×105J.
答:(1)0.6.
(2)當(dāng)水箱內(nèi)水位下降到1米時(shí),通電電磁鐵線圈的電流Ib為0.08A.
(2)相鄰兩次開(kāi)始給水箱注水的這段時(shí)間內(nèi),工作電路消耗的電能為1.32×105J.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了串聯(lián)和并聯(lián)電路特點(diǎn)、歐姆定律以及電功計(jì)算公式的應(yīng)用,要能看懂整個(gè)自動(dòng)注水噴淋系統(tǒng)原理圖,關(guān)鍵是求出各系統(tǒng)的工作時(shí)間.
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3 | 6 | 6 | 3 |
2 | 5 | 5 | 2 |
4 | 2 | 2 | 4 |
3 | 6 | 9 | 2 |
3 | 4 | 2 | 6 |
4 | 4 | 2 | 8 |
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A. | 煤氣的質(zhì)量減小一半,密度不變 | |
B. | 煤氣的質(zhì)量和密度均減小為原來(lái)的一半 | |
C. | 煤氣的質(zhì)量和密度都不變 | |
D. | 煤氣的質(zhì)量和密度變化無(wú)法判斷 |
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A. | 海市蜃樓 | B. | 手影 | ||
C. | 國(guó)家大劇院的倒影 | D. | 人看見(jiàn)地上的書(shū) |
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