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超声波加湿器

超声波加湿器通电工作时,雾化片产生每秒170万次的高频率振动,将水抛离水面雾化成大量1μm~5μm的超微粒子(水雾),吹散到空气中使空气湿润,改变空气的湿度.

图甲所示是某型号超声波加湿器,下表为其部分技术参数,其中额定加湿量是指加湿器正常工作1h雾化水的体积;循环风量是指加湿器正常工作1h通过风扇的空气体积;加湿效率是指实际加湿量和实际输入功率的比值.

型号

×××

额定加湿量

15L/h

额定电压

220V

额定输入功率

500W

水箱容量

25L

循环风量

2000m3/h

加湿效率

≥1.2×10﹣2L/(h?W)

轮子与地面接触的总面积

6.0×10﹣4m3

净重

95kg

 

(1)加湿器正常工作时,每小时通过风扇的空气质量为 kg;加满水时,加湿器对水平地面的压强为

Pa.(空气密度ρ=1.29kg/m3,g取10N/kg)

(2)加湿器正常工作时的电流为 A,加满水后最多能加湿 h.

(3)下列说法中错误的是 .

A、加湿器产生的超声波是由雾化片振动产生的

B、加湿器通电使雾化片振动,电能主要转化为机械能

C、水雾化成超微粒子的过程是汽化现象

D、水雾化成超微粒子需要能量,说明分子间有引力

(4)在没有其他用电器接入电路的情况下,加湿器工作30min,标有“3000imp/kW?h”的电能表指示灯闪烁了720次,此过程中加湿器消耗的电能为 J,实际加湿量至少为 L/h.

(5)利用湿敏电阻可实现对环境湿度的精确测量,如图乙所示,电源电压为24V,定值电阻R的阻值为120Ω,电流表的量程为0~100mA,电压表的量程为0~15V,湿敏电阻的阻值R0随湿度RH变化的关系图线如图丙所示,该电路能够测量的湿度范围是 ;将电压表表盘的相关刻度值转化为对应的湿度值,制成一个简易湿度计,该湿度计的刻度值分布是 (选填“均匀”或“不均匀”)的.

 

 

(1)2580;2×106;(2)2.27;1.67;(3)C;(4)8.64×105;5.76;(5)30~90;不均匀.

【解析】

试题分析: (1)加湿器正常工作时,每小时通过风扇的空气质量:

m=ρV=1.29kg/m3×2000m3/h×1h=2580kg;

加满水时,水的质量:m水=ρ水V水=1×103kg/m3×25×10﹣3m3=25kg,

加湿器对水平地面的压强:2×106Pa;

(2)由P=UI可知,加湿器正常工作时的电流: ≈2.27A;

加满水后最多能加湿的时间:t=≈1.67h;

(3)加湿器产生的超声波是由雾化片振动产生的,故选项A正确;加湿器通电使雾化片振动,电能主要转化为机械能,故选项B正确;水雾化成的超微粒子仍为液体,该过程不是汽化现象,故选项C错误;水雾化成超微粒子需要能量,说明分子间有引力,故选项D正确。.

(4)加湿器消耗的电能:W=×720imp=0.24kW?h=8.64×105J,

加湿器实际功率:P=480W,

加湿效率 ≥1.2×10﹣2L/(h?W)所以实际加湿量至少为:V=ηP=1.2×10﹣2L/(h?W)×480W=5.76L/h.

(5)电路最大电流为:100mA=0.1A,电阻R两端电压:UR=IR=0.1A×120Ω=12V,

此时R0两端电压:U0=U﹣UR=24V﹣12V=12V,电阻阻值:

由图丙所示可知,此时湿度为:30;

R0两端最大电压:U0′=15V,此时R0阻值最大,电流最小,此时电路电流:I′=

R0的阻值:,由图丙所示可知,此时的湿度为:90;

所以电路能够测量的湿度范围是30~90

将电压表表盘的相关刻度值转化为对应的湿度值,电压表示数:UV=U﹣IR=U﹣R,电压表示数与R0不成正比,湿度计的刻度值分布不均匀的.

考点:密度、压强、电功率、欧姆定律

 

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C. 2×10﹣4s 8×10﹣6s D. 8×10﹣6s 2×10﹣4s

 

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