太陽能熱水器的電腦芯片可以通過“水位水溫傳感器”的電阻變化來檢測水位和水溫變化,從而自動控制進水、加熱等.某型號的太陽能熱水器的“水位水溫傳感器”有紅、藍、白、綠四根不同顏色的引出線,其內部結構示意圖如圖1,其中的水位傳感器利用不純凈的水能導電的性質來工作.問:
(1)當水箱內的水面由圖1的C處降低到D處時,紅、藍兩線間的電阻變化了多少kΩ?(四個電阻阻值都等于10kΩ,水箱內A、B、C、D、E、F、G、H均為裸露的金屬觸點,忽略水的電阻);如果實際水位已經下降了,但它的顯示屏總顯示水是滿的,那么水位傳感器的故障原因是什么?
(2)陰雨天時需要電輔助加熱.已知加熱功率為1500W,要把水箱里的150kg水從40℃加熱到60℃,需要多長時間?[c水=4.2×103J/(kg?℃);不計熱損失]
(3)張楊手頭有一個維修師傅換下來的“水位水溫傳感器”,其熱敏電阻還是好的,于是就想自制一個指針式熱敏溫度計,他設計的電路如圖2所示.如果電路中電源電壓等于l2V,定值電阻R0的阻值是2kΩ,上網查到這種熱敏電阻的阻值隨溫度變化的關系如圖3所示,那么,這個指針式熱敏溫度計的25℃溫度刻度跟電壓表多少伏的刻度對應?
解:(1)由電路圖可知,當水面在C處時,R3、R4被水短路,紅、藍線之間的電阻R=R1+R2=10kΩ+10kΩ=20kΩ,
同理,水面在D處時R′=R1+R2+R3=10kΩ+10kΩ+10kΩ=30kΩ,
所以,當水箱內的水面由圖1的C處降低到D處時,紅、藍兩線間的電阻變化了10kΩ;
故障原因是:A點處與藍線之間短路.
(2)水吸收的熱量:
Q吸=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg?℃)×150kg×(60℃-40℃)=1.26×107J,
根據題意有Q吸=W=1.26×107J,
根據P=得:
t===8400s;
(3)從圖線可知,25℃時熱敏電阻的阻值為10kΩ,
∵串聯電路中總電阻等于各分電阻之和,
∴此時電路中的電流:
I===1×10-3A,
定值電阻兩端的電壓:
U0=IR0=1×10-3A×2×103Ω=2V,
即25℃的刻度對應電壓表2V的刻度位置.
答:(1)由電路圖可知,當水面在C處時,R3、R4被水短路,紅、藍線之間的電阻R=R1+R2=10kΩ+10kΩ=20kΩ,
同理,水面在D處時R′=R1+R2+R3=10kΩ+10kΩ+10kΩ=30kΩ,
所以,當水箱內的水面由圖1的C處降低到D處時,紅、藍兩線間的電阻變化了10kΩ;
故障原因是:A點處與藍線之間短路;
(2)需要的加熱時間為8400s;
(3)25℃溫度刻度跟電壓表2伏的刻度對應.
(1)因水位傳感器利用不純凈的水能導電的性質來工作的,所以浸入水面下的電阻被短路,據此求出當水箱內的水面由C處降低到D處時,紅、藍兩線間電阻的變化;實際水位已經下降了,但顯示屏總顯示水是滿的說明紅、藍兩線始終處于短路即A點處與藍線之間短路;
(2)根據Q=cm△t求出水吸收的熱量,再根據W=Pt=Q求出電輔助加熱工作的時間;
(3)由圖3可知,25℃時熱敏電阻的阻值,再根據電阻的串聯和歐姆定律求出電路中的電流,進一步根據歐姆定律求出定值電阻兩端的電壓即可得出答案.
點評:本題考查了串聯電路的特點和歐姆定律、電功率公式、吸熱熱量、電功公式的靈活應用,關鍵是從題干中得出相關的信息和理解水位水溫傳感器的工作原理.