分析 (1)分析電路結構及應實現的功能,即可得出對應的電路圖;
(2)要使恒溫箱內的溫度保持 100℃,當溫度達到100℃時,電路就要斷開,即電路要達到20mA.根據閉合電路歐姆定律即可求得電阻的大小.
根據閉合電路歐姆定律,可確定可變電阻的阻值如何變化,才能實現溫度保持在更高的數值.
解答 解:(1)溫度較低的時候,熱敏電阻的電阻較大,電路中的電流較小,此時K是閉合的,而此時要求加熱,因此只需要將電爐絲與K相連即可,如圖所示;
(2)由圖可知,隨溫度升高,熱敏電阻的阻值減小;
當溫度達到50℃時,加熱電路就要斷開,此時繼電器的銜鐵要被吸合,即控制電路的電流要到達20mA,根據閉合電路歐姆定律可得:
I=$\frac{E}{r+R+R′}$,r為繼電器的電阻,由圖甲可知,50°C時熱敏電阻的阻值為R=90Ω
所以有:R′=$\frac{E}{I}$-R-r=$\frac{9}{0.2}$-90-100=260Ω.
由上可知,若恒溫箱內的溫度保持在更高的數值,則可變電阻R'的值應增大,會導致R電阻變小,從而實現目標.
故答案為:(1)如圖所示;(2)260;增大.
點評 在解答本題的時候要分析清楚,控制電路和加熱電路是兩個不同的電路,只有當溫度較低,需要加熱的時候,加熱電路才會工作,而控制電路是一直通電的.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在t時刻,N恰好在波谷位置 | B. | 在t時刻,N位移為負,速度向上 | ||
C. | 在t時刻,N位移為負,速度向下 | D. | 在2t時刻,N位移為-$\frac{A}{2}$,速度向下 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 磁感應強度的大小為$\frac{mg}{2L}$$\sqrt{\frac{R}{P}}$ | |
B. | 磁感應強度的大小為$\frac{mg}{2L}$$\sqrt{\frac{P}{R}}$ | |
C. | 燈泡正常發(fā)光時導體棒的運動速率$\frac{mg}{2P}$ | |
D. | 燈泡正常發(fā)光時導體棒的運動速率$\frac{2P}{mg}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 拉力F做的功等于彈簧對A做的功 | |
B. | 拉力F的功等于彈簧彈性勢能的增加量 | |
C. | 拉力F的功等于彈簧與A組成系統(tǒng)的機械能的增加量 | |
D. | 拉力F的功等于A的重力勢能的增加量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 關于原子核內部信息,最早來自天然放射性現象 | |
B. | 結合能越大的原子核越穩(wěn)定 | |
C. | 目前核電站中主要利用的是輕核聚變產生的核能來發(fā)電 | |
D. | 在核反應堆中常用的“慢化劑”有石墨、重水和普通水 | |
E. | 在鈾核的裂變中,當鈾塊的體積小于“臨界體積”時,不能發(fā)生鏈式反應 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 玻璃對a光的折射率較小 | |
B. | a光在玻璃中的傳播速度較大 | |
C. | 若a、b光從同一介質斜射入真空時,a光的全反射臨界角較小 | |
D. | 出射光線ab不能確定是否平行 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球能夠通過最高點時的最小速度為0 | |
B. | 小球能夠通過最高點時的最小速度為$\sqrt{gR}$ | |
C. | 如果小球在最高點時的速度大小為$\sqrt{gR}$,則小球通過最高點時與管道間無相互作用力 | |
D. | 如果小球在最高點時的速度大小為2$\sqrt{gR}$,則此時小球對管道的內壁有作用力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 擺線碰到障礙物前后的周期比為3:2 | |
B. | 擺線碰到障礙物前后的擺長之比為9:4 | |
C. | 擺線經過最低點時,半徑減小,擺線張力減小,系統(tǒng)機械能不變 | |
D. | 擺線經過最低點時,角速度變大,半徑減小,擺線張力變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 由于溫度是分子平均動能的標志,所以A瓶中水分子的平均動能比B瓶中水分子的平均動能大 | |
B. | 由于溫度越高,布朗運動愈顯著,所以A瓶中水分子的布朗運動比B瓶中水分子的布朗運動更顯著 | |
C. | 若把A、B兩只玻璃瓶并靠在一起,則A、B瓶內水的內能都將發(fā)生改變,這種改變內能的方式叫熱傳遞 | |
D. | 由于A、B兩瓶水的體積相等,所以A、B兩瓶中水分子的平均距離相等 | |
E. | 已知水的相對分子量是18,若B瓶中水的質量為3kg水的密度為1.0×103kg/m3,阿伏伽德羅常數NA=6.02×1023mol-1,則B瓶中水分子個數約為1.0×1026個 |
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