13.圖甲為自動(dòng)調(diào)溫電熨斗,圖乙為其簡(jiǎn)化的電路圖,圖丙為溫控開關(guān),溫控開關(guān)是由長(zhǎng)和寬都相同的銅片和鐵片緊緊地鉚在一起做成的,受熱時(shí),由于銅片膨脹得比鐵片大,雙金屬片便向鐵片那邊彎曲,溫度越高彎曲得越明顯.雙金屬片觸點(diǎn)A與彈性鋼片上的觸點(diǎn)B原來是相通的,通電后,指示燈L亮(R為限流電阻),發(fā)熱板發(fā)熱,使金屬底板溫度升高.當(dāng)溫度升高到設(shè)定溫度時(shí),A、B觸點(diǎn)分離,電路斷開,底板的溫度不在升高,隨著溫度的降低,雙金屬片逐漸恢復(fù)原狀,A、B觸點(diǎn)又重新接觸,電路再次接通,底板的溫度又開始升高,從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控溫的目的.

(1)該電熨斗的溫控開關(guān)是依據(jù)金屬熱脹冷縮物理知識(shí)制成的.
(2)若指示燈L采用“3V 0.03W”的小燈泡,那么限流電阻R多大才能使小燈泡正常工作?
(3)發(fā)熱板的額定功率為1000W,則發(fā)熱板的電阻多大?若要使金屬底板的溫度由20℃升高到220℃至少需要多長(zhǎng)時(shí)間?(金屬底板的質(zhì)量為1kg,比熱容為0.4×103J/(kg℃),不計(jì)熱量損失)

分析 (1)根據(jù)題意可知,銅片和鐵片受熱膨脹不同,雙金屬片發(fā)生彎曲,據(jù)此進(jìn)行解答;
(2)燈泡正常發(fā)光時(shí)的電壓和額定電壓相等,根據(jù)串聯(lián)電路的電流特點(diǎn)和P=UI求出電路中的電流,根據(jù)串聯(lián)電路的電壓特點(diǎn)求出限流電阻兩端的電壓,根據(jù)歐姆定律求出限流電阻R的阻值;
(3)根據(jù)P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可得發(fā)熱板的電阻;知道金屬板的質(zhì)量、初溫和末溫以及比熱容,根據(jù)Q=cm(t-t0)求出金屬板吸收的熱量,不計(jì)熱量損失,根據(jù)W=Q=Pt求出加熱時(shí)間.

解答 解:(1)由題意可知,銅片和鐵片受熱膨脹不同,雙金屬片發(fā)生彎曲,達(dá)到溫控開關(guān)控制電路的目的,
故該電熨斗的溫控開關(guān)是依據(jù)金屬熱脹冷縮的物理知識(shí)制成的;
(2)燈泡正常發(fā)光時(shí)的電壓UL=3V,
因串聯(lián)電路中各處的電流相等,
所以,由P=UI可得,小燈泡支路的電流:
I=$\frac{{P}_{L}}{{U}_{L}}$=$\frac{0.03W}{3V}$=0.01A,
因串聯(lián)電路中總電壓等于各分電壓之和,
所以,限流電阻兩端的電壓:
UR=U-UL=220V-3V=217V,
由I=$\frac{U}{R}$可得,限流電阻R的阻值:
R=$\frac{{U}_{R}}{I}$=$\frac{217V}{0.01A}$=2.17×104Ω;
(3)由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可得,發(fā)熱板的電阻:
R=$\frac{{U}^{2}}{{P}_{熱}}$=$\frac{(220V)^{2}}{1000W}$=48.4Ω,
金屬板吸收的熱量:
Q=cm(t-t0
=0.4×103J/(kg•℃)×1kg×(220℃-20℃)
=8×104J,
不計(jì)熱量損失,由W=Q=Pt可得,需要的加熱時(shí)間:
t′=$\frac{W}{{P}_{熱}}$=$\frac{{Q}_{吸}}{{P}_{熱}}$=$\frac{8×1{0}^{4}J}{1000W}$=80s.
答:(1)該電熨斗的溫控開關(guān)是依據(jù)金屬熱脹冷縮的物理知識(shí)制成的;
(2)若指示燈L采用“3V 0.03W”的小燈泡,那么限流電阻R的阻值為2.17×104Ω才能使小燈泡正常工作;
(3)發(fā)熱板的電阻為48.4Ω,若要使金屬底板的溫度由20℃升高到220℃至少需要80s.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了學(xué)生對(duì)電熨斗溫控開關(guān)的原理、串聯(lián)電路特點(diǎn)、歐姆定律、電功率公式、吸熱公式、電功公式等知識(shí)的掌握和應(yīng)用,從題干中獲取有用的信息是關(guān)鍵,與實(shí)際生活緊密聯(lián)系,有意義!

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