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32. (7分)铜镁合金(含镁$1\%~3\%$,其余为铜)具有优异的性能,在工业上有着广泛的应用。

(1)熔炼铜镁合金时,需将铜和镁按一定比例混合并加热,使其完全熔化并形成均匀的合金。已知铜和镁的熔点、沸点如表所示,则熔炼铜镁合金的温度至少要达到________
(2)某同学为测定某铜镁合金中镁的具体含量,设计了如图实验方案。

①操作$X$的名称为
②为确保反应完全,则加入稀硫酸的最小质量是多少?
(1)熔炼铜镁合金时,需将铜和镁按一定比例混合并加热,使其完全熔化并形成均匀的合金。已知铜和镁的熔点、沸点如表所示,则熔炼铜镁合金的温度至少要达到________
32. (7分)铜镁合金(含镁$1\%~3\%$,其余为铜)具有优异的性能,在工业上有着广泛的应用。

(1)熔炼铜镁合金时,需将铜和镁按一定比例混合并加热,使其完全熔化并形成均匀的合金。已知铜和镁的熔点、沸点如表所示,则熔炼铜镁合金的温度至少要达到1083
℃。(1)熔炼铜镁合金时,需将铜和镁按一定比例混合并加热,使其完全熔化并形成均匀的合金。已知铜和镁的熔点、沸点如表所示,则熔炼铜镁合金的温度至少要达到1083
(2)某同学为测定某铜镁合金中镁的具体含量,设计了如图实验方案。
①操作$X$的名称为
过滤
。②为确保反应完全,则加入稀硫酸的最小质量是多少?
答案:
32.
(1)1083
(2)①过滤
②设加入稀硫酸的最小质量为x,则
$\begin{array}{c c} \mathrm{Mg + H_2SO_4 \xlongequal{} MgSO_4 + H_2 \uparrow} \\ 24 \quad 98 \\ 80 \mathrm{~g} × 3\% \quad x × 10\% \\ \end{array}$
$\frac{24}{98} = \frac{80 \mathrm{~g} × 3\%}{10\% × x}$
$x = 98 \mathrm{~g}$
答:加入10%稀硫酸溶液的最小质量为98g。
(1)1083
(2)①过滤
②设加入稀硫酸的最小质量为x,则
$\begin{array}{c c} \mathrm{Mg + H_2SO_4 \xlongequal{} MgSO_4 + H_2 \uparrow} \\ 24 \quad 98 \\ 80 \mathrm{~g} × 3\% \quad x × 10\% \\ \end{array}$
$\frac{24}{98} = \frac{80 \mathrm{~g} × 3\%}{10\% × x}$
$x = 98 \mathrm{~g}$
答:加入10%稀硫酸溶液的最小质量为98g。
33. (8分)电子体温计正逐渐取代水银体温计。甲同学制作了一种简易电子体温计,其电路如图1所示。其中定值电阻$R_{0}=800$欧,$R_{t}$为热敏电阻,其阻值与温度的变化关系如图2所示。

(1)图1电路中,电源电压恒为6伏,当$R_{0}$两端电压$U\geqslant4.0$伏时,报警装置开始报警(报警装置是否报警都不会对电路造成影响)。求:
①使用该电子体温计测量体温,当体温达到________℃时,会开始报警。
②此时定值电阻$R_{0}$消耗的电功率是多少?
(2)乙同学将$0~0.6$安的电流表(如图3)串联在该电路中,希望能用电流表上的刻度线来指示$36~40℃$的温度,即直接从电流表上读出温度值。请通过计算分析这个方案是否可行。
33.
(1)①
②$P_0 = \frac{U_0^2}{R_0} = \frac{(4 \mathrm{~V})^2}{800 \mathrm{~\Omega}} = 0.02 \mathrm{~W}$
答:此时定值电阻$R_0$消耗的电功率0.02W。
(2)
(1)图1电路中,电源电压恒为6伏,当$R_{0}$两端电压$U\geqslant4.0$伏时,报警装置开始报警(报警装置是否报警都不会对电路造成影响)。求:
①使用该电子体温计测量体温,当体温达到________℃时,会开始报警。
②此时定值电阻$R_{0}$消耗的电功率是多少?
(2)乙同学将$0~0.6$安的电流表(如图3)串联在该电路中,希望能用电流表上的刻度线来指示$36~40℃$的温度,即直接从电流表上读出温度值。请通过计算分析这个方案是否可行。
33.
(1)①
38
②$P_0 = \frac{U_0^2}{R_0} = \frac{(4 \mathrm{~V})^2}{800 \mathrm{~\Omega}} = 0.02 \mathrm{~W}$
答:此时定值电阻$R_0$消耗的电功率0.02W。
(2)
由图2可得,36℃时,$R_{t_1} = 1200 \mathrm{\Omega}$;40℃时,$R_{t_2} = 200 \mathrm{\Omega}$
$I_1 = \frac{U}{R_{总_1}} = \frac{U}{R_0 + R_{t_1}} = \frac{6 \mathrm{~V}}{800 \mathrm{\Omega} + 1200 \mathrm{\Omega}} = 0.003 \mathrm{~A}$
$I_2 = \frac{U}{R_{总_2}} = \frac{U}{R_0 + R_{t_2}} = \frac{6 \mathrm{~V}}{800 \mathrm{\Omega} + 200 \mathrm{\Omega}} = 0.006 \mathrm{~A}$
$\Delta I = I_2 - I_1 = 0.006 \mathrm{~A} - 0.003 \mathrm{~A} = 0.003 \mathrm{~A}$
答:温度在36~40℃的变化过程中,电流最大变化量0.003A 小于电流表的最小刻度0.02A,所以该方案不可行。
$I_1 = \frac{U}{R_{总_1}} = \frac{U}{R_0 + R_{t_1}} = \frac{6 \mathrm{~V}}{800 \mathrm{\Omega} + 1200 \mathrm{\Omega}} = 0.003 \mathrm{~A}$
$I_2 = \frac{U}{R_{总_2}} = \frac{U}{R_0 + R_{t_2}} = \frac{6 \mathrm{~V}}{800 \mathrm{\Omega} + 200 \mathrm{\Omega}} = 0.006 \mathrm{~A}$
$\Delta I = I_2 - I_1 = 0.006 \mathrm{~A} - 0.003 \mathrm{~A} = 0.003 \mathrm{~A}$
答:温度在36~40℃的变化过程中,电流最大变化量0.003A 小于电流表的最小刻度0.02A,所以该方案不可行。
答案:
33.
(1)①38
②$P_0 = \frac{U_0^2}{R_0} = \frac{(4 \mathrm{~V})^2}{800 \mathrm{~\Omega}} = 0.02 \mathrm{~W}$
答:此时定值电阻$R_0$消耗的电功率0.02W。
(2)由图2可得,36℃时,$R_{t_1} = 1200 \mathrm{\Omega}$;40℃时,$R_{t_2} = 200 \mathrm{\Omega}$
$I_1 = \frac{U}{R_{总_1}} = \frac{U}{R_0 + R_{t_1}} = \frac{6 \mathrm{~V}}{800 \mathrm{\Omega} + 1200 \mathrm{\Omega}} = 0.003 \mathrm{~A}$
$I_2 = \frac{U}{R_{总_2}} = \frac{U}{R_0 + R_{t_2}} = \frac{6 \mathrm{~V}}{800 \mathrm{\Omega} + 200 \mathrm{\Omega}} = 0.006 \mathrm{~A}$
$\Delta I = I_2 - I_1 = 0.006 \mathrm{~A} - 0.003 \mathrm{~A} = 0.003 \mathrm{~A}$
答:温度在36~40℃的变化过程中,电流最大变化量0.003A 小于电流表的最小刻度0.02A,所以该方案不可行。
(1)①38
②$P_0 = \frac{U_0^2}{R_0} = \frac{(4 \mathrm{~V})^2}{800 \mathrm{~\Omega}} = 0.02 \mathrm{~W}$
答:此时定值电阻$R_0$消耗的电功率0.02W。
(2)由图2可得,36℃时,$R_{t_1} = 1200 \mathrm{\Omega}$;40℃时,$R_{t_2} = 200 \mathrm{\Omega}$
$I_1 = \frac{U}{R_{总_1}} = \frac{U}{R_0 + R_{t_1}} = \frac{6 \mathrm{~V}}{800 \mathrm{\Omega} + 1200 \mathrm{\Omega}} = 0.003 \mathrm{~A}$
$I_2 = \frac{U}{R_{总_2}} = \frac{U}{R_0 + R_{t_2}} = \frac{6 \mathrm{~V}}{800 \mathrm{\Omega} + 200 \mathrm{\Omega}} = 0.006 \mathrm{~A}$
$\Delta I = I_2 - I_1 = 0.006 \mathrm{~A} - 0.003 \mathrm{~A} = 0.003 \mathrm{~A}$
答:温度在36~40℃的变化过程中,电流最大变化量0.003A 小于电流表的最小刻度0.02A,所以该方案不可行。
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