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熔丝在电路中起保护作用,电流过大时,能自动切断电路.下表是一段熔丝的数据长度L横截面积S电阻R密度ρ比热容C熔点t5

题文

熔丝在电路中起保护作用,电流过大时,能自动切断电路.下表是一段熔丝的数据
长度L横截面积S电阻R密度ρ比热容C熔点t5cm2mm20.2Ω11×103kg/m31.3×103J/(kg•℃)327℃(1)请计算当电路中电流达20A时,在0.5s内该熔丝温度将升高多少度?(设电阻的变化和散热不计)
(2)铜的熔点为1083℃,试说明为什么不能用铜丝代替熔丝.

题型:未知 难度:其他题型

答案

(1)①根据焦耳定律,熔丝产生的热量是:
Q=I2Rt=(20A)2×0.2Ω×0.5s=40J
②根据热量公式Q=cm△t变形得
△t=Qcm=QcρLS=40J1.3×103J/(kg•℃)×11×103kg/m3×0.05m×2×10-6m2 =28℃
答:当电路中电流达20A时,在0.5s内该熔丝温度将升高28℃.
(2)保险丝的作用是当电路中的电流过大时,能自动切断电路,它是利用了电流的热效应来工作的,故要用电阻率大、熔点低的合金制成.保险丝千万不能用铜丝代替,因为电流过大时,铜丝的熔点高,不易熔断,起不到保护电路的作用.
答:因为电流过大时,铜丝的熔点高,不易熔断,起不到保护电路的作用,所以不能用铜丝代替熔丝.

解析

Qcm

考点

据考高分专家说,试题“熔丝在电路中起保护作用,电流过大时,能自.....”主要考查你对 [熔化的规律及其特点 ]考点的理解。

熔化的规律及其特点

晶体在熔化时的温度特点:
吸热但温度不变。晶体熔化的条件是:①温度达到熔点;②继续吸热。两者缺一不可。

晶体与非晶体的熔化:
晶体有一定的熔化温度,叫做熔点,在标准大气压下,与其凝固点相等。晶体吸热温度上升,达到熔点时开始熔化,此时温度不变。晶体完全熔化成液体后,温度继续上升。熔化过程中晶体是固、液共存态。
非晶体没有一定的熔化温度。非晶体熔化过程与晶体相似,只不过温度持续上升,但需要持续吸热。 熔点是晶体的特性之一,不同的晶体熔点不同。
凝固是熔化的逆过程。实验表明,无论是晶体还是非晶体,在凝固时都要向外放热。晶体在凝固过程中温度保持不变,这个温度叫晶体的凝固点。同一晶体的凝固点与熔点相同。非晶体没有凝固点和熔点。

熔丝在电路中起保护作用,电流过大时,能自动切断电路.下表是一段熔丝的数据长度L横截面积S电阻R密度ρ比热容C熔点t5

熔化实验中用水浴法加热的原因:
熔化实验中采用水浴加热(如图)的方法,利用水的对流,使受热更均匀,测量更科学。

熔丝在电路中起保护作用,电流过大时,能自动切断电路.下表是一段熔丝的数据长度L横截面积S电阻R密度ρ比热容C熔点t5

影响熔点的因素
(1)压强平时所说的晶体的熔点,通常是指一个标准大气压下的情况。对于大多数晶体,熔化过程是体积变大的过程,当压强增大时,这些晶体的熔点升高;对于像金属铋、锑以及冰这样的晶体,熔化过程中体积变小,当压强增大时,这些晶体的熔点降低。
(2)杂质如果液体中溶有少量其他物质,即使数量很少,物质的熔点也会有很大变化。如果水中溶盐,凝同点就会明显下降。海水冬天结冰的温度比河水低就是这个原因。
晶体的熔化条件
    晶体的熔化有温度达到熔点与继续吸热两个条件,二者缺一不可。如果晶体的温度达到熔点但不能继续吸热,晶体就不能熔化,仍然处在固态。如果可以从外界继续吸收热量,则晶体开始熔化,进入由固态变为液态的过程,如冰属于晶体,像冰变为水那样,物质从固态变为液态的过程称为熔化,晶体开始熔化时的温度称为熔点。当冰的温度升高到冰的熔点(也叫冰点)时,并继续吸热,冰便从同态逐渐变为液态。温度等于熔点时,晶体的状态可能是固态,可能是液态,也可能是同液共存态。

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