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第五节 焦耳定律

作者:未知来源:中央电教馆时间:2006/4/5 10:02:59阅读:nyq
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电饭锅

  电饭锅也叫电饭煲,是一种家用电器具,主要用于煮米饭,也可以熬粥、煮饺子等.

  电饭锅有许多种,常见的有:保温式电饭锅、定时保温电饭锅、压力式电饭锅.保温式电饭锅在饭煮熟后,能够自动断电并维持一定温度,定时保温式电饭锅除了有自动断电和保温功能外,还能在一定时间内(6、12、24小时内)任意选定煮饭时间.在外出之前,把米和水放入电饭锅,调好定时器,它就能按规定时间接通电源煮饭.压力式电饭锅兼有电饭锅和压力锅的特点,这种电饭锅煮饭时,升温快、时间短、用电省.

  保温式电饭锅的结构

  保温式电饭锅是其他几种电饭锅的基础,应用也最广泛,因此我们主要介绍这种电饭锅.

  电饭锅主要由内锅、外壳、电热盘、限热器、自动保温器、锅盖、开关等组成,电饭锅的内锅一般由纯铝制成,它可以方便的从外壳内取出.当把内锅放入外壳时,内锅和外锅之间有一定的空间,里面的空气形成了保温层,能够减少热量损失.同时,内锅底与外壳的电热盘和磁钢限温器紧密接触.

  电热盘是电饭锅的发热元件它是由内部装有电热管的铝合金盘制成的,成圆盘形内部的电热管成环状,电热丝的两端由引出棒引出.

  磁钢限温器是实现电饭锅自动断电的装置,没有按下开关键时,行程杆下落,杠杆上的绝缘块下压触电开关的弹簧片,使弹簧片上的动触点与铜片上的静触点分离,电饭锅上的工作线路是断开,按下开关键时,行程杆上移,永久磁铁和感温软磁吸合在一起,这时杠杆上的绝缘块被提起,释放弹簧片,弹簧上的动触点与铜片上的静触点接触,线路接通.

  磁钢限温器上的感温软磁本身没有磁性,但在磁场的作用下,例如靠近永久磁铁,就能磁化.当温度升高到一定值时,感温软磁的磁性会居然下降或消失,温度降低时,感温软磁又能被磁化.不同的感温软磁引起磁性变化的温度值不同.电饭锅中的感温软磁,引起磁性变化的温度值为103℃.煮饭时,内锅中的水分未干前,锅内温度不会高于100℃,一旦水干,内锅的温度将超过100℃,通过铝导热片,感温软磁的温度也随着上升.当温度升至103℃时,感温软磁磁性下降,在内弹簧和重力的作用下,永久磁铁和感温软磁分离,行程杆下落,从而实现了断电.

  自动保温器的作用,在煮饭过程结束后,继续使米饭的温度保持在70℃左右.它是用双金属片的感温作用来工作的.当温度高于70℃时,双金属片恢复平直,使动触点与静触点接触,电路接通,电热盘发热.这样就使米饭的温度保持在70℃左右.

  保温式自动电饭锅的电路中,磁钢限温器与自动保温器是并联的,这样两者只要有一个接通,电热盘就会发热.在常温下,自动保温器是接通的,因此,只要接通电源,不按下开关键,电热盘也会通电发热,但这时电热盘的温度只能达到70℃.如果按下开关,电热盘温度超过70℃后,虽然自动保温器电路断开,但磁钢限温器的电路是接通的,仍能使电热盘通电发热,直至电热盘温度达到103℃,电热盘才断电停止发热.

  电饭锅的使用与维护

  把洗静的米到入锅内并加适量的水,把内锅放在外壳内,放置时要左右转动一下,以保证内锅底与发热盘接触紧密,再盖上锅盖.

  插上电源并按下开关按键.这时,指示灯亮,表明电饭锅通电,工作正常.过一段时间后,按键会自动跳起,指示灯灭,表明饭已煮熟,但仍需放置10分钟左右,利用余热把饭熟透.

  如果饭煮熟后不取出,经过20~30分钟,指示灯会重新亮起,随后时亮时灭,表明电饭锅处于保温状态.

  要始终保持电饭锅的发热盘板面和锅内底面清洁,两者之间不应有饭粒、泥沙等物,否则不能保证发热盘发出的热量顺利传递给内锅,电饭锅不能正常工作.

  内锅底部切忌因碰撞而变形.锅底变形后,电饭锅局部的传热性能会变差,煮的饭会生熟不均,甚至会形象加热元件的寿命.

  在给电饭锅通电之前,一定要先检查内锅位置是否安放妥当.如果内锅安放歪斜,加热器会因导热条件差,产生过热现象而损坏.

  另外,电饭锅的开关和电器部分要保持清洁干燥,不要用水冲洗.一旦沾上污物,应及时用柔软织物抹净.

  为了确保安全使用,内锅放入外壳以后,才可以插上电源;取出内锅之前,应先拔掉电源插头.


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科学史话

      焦耳,J.P.(James Prescott Joule 1818-1889)

    英国物理学家.1818年12月24日生于曼彻斯特附近的索个福德的一个啤酒厂厂主家庭,1889年10月11日在塞尔逝世.

    焦耳年青时曾向英国化学家丁·道尔顿学习,并在他的鼓励下决心从事科学研究工作,开始,他研究电学和磁学方面的问题,1837年发表了关于这方面的论文而引起人们的注意.1840年12月,他在英国皇家学会上宣读了关于电流生热的论文,提出电流通过导体产生热量的定律.由于不久楞次也独立地发现了同样的定律,而被称为焦耳-楞次定律.

    焦耳的主要贡献是他钻研并测定了热和机械功之间的当量关系.这方面研究工作的第一篇论文《关于电磁的热效应和热的功值》,是1843年在英国《哲学杂志》第23卷第3期上发表的,他用磁电机发出的电流通入导体以产生热量.比较在通路时转动磁电机所作的功,和在断路时所做的功之差,与所得的热量来决定热功当量的数值,后改变测量的方法,将压缩其它量空气所需要的功与压缩时产生的热量作比较,又根据水通过细管运动放出的热量来确定热功当量.不久,改用转动水轮推动流体摩擦测定热功当量的新方法.不仅用水作实验,还用鲸脑油进行实验.尽管所用的方法、设备、材料各不相同,结果都相差不远,并且随着实验精度的提高,趋近于一定的数值.最后他将多年的实验结果写成论文发表在英国皇家学会《哲学学报》1850年第140卷上,其中阐明:第一,不论固体或液体,摩擦所产生的热量,总是与所耗的力大小成正比例.第二,要产生使1磅水(在真空中称量,其温度在50~60华氏度之间)增加1华氏度的热量,需要耗用772磅重物下降1英尺的机械功.他精益求精,直到1878年还有测量结果的报告.他40年的研究工作,为热运动与其他运动的相互转换、守恒等问题,提供 了无可置疑的证据,焦耳因此成为能量守恒定律的发现者之一.

    1852年,焦耳和W·汤姆逊(即开尔文)发现气体自由膨胀时温度下降的现象,被称为焦耳-汤姆逊效应,这效应在低温和气体液化方面有广泛应用.他对蒸汽机的发展作了不少有价值的工作,还第一次计算出了有关气体分子的速度.

    1850年,焦耳被选为英国皇家学会会员,人们为了纪念他对科学发展的功绩,将能量成功的实用单位命名为“焦耳”,现行国际单位制仍沿用.


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熔丝的作用

  电路中的导线都有通过其允许通过的最大电流,如果超过了这个最大值,导线就会过热而烧坏绝缘皮,甚至引起火灾.为了避免这种事故的发生,在电路中串入电阻率较大而熔点较低的熔丝,一般由铅锑合金制成.当有过大的电流通过时,熔丝产生较多的热量,使它的温度迅速达到熔点,于是熔丝熔断,自动切断电路从而起到保险作用.

  熔丝的规格常用它的额定电流表示,当通过它的电流小于或等于额定电流时,熔丝能正常通电;如果电流超过它的额定电流达到它的熔断电流,它就迅速熔断,从而保护电路.

  熔丝装进特制的瓷盒,就成了保险盒.闸刀开关的下方一般也有装有熔丝.选用熔丝时,应该使它的额定电流等于或稍大于电路最大的正常工作电流.

  下表列出常用熔丝的规格(铅不少于98‰,锑0.3‰-1.5‰,杂质不多于1.5‰)

直径(毫米)

额定电流(安培)

熔断电流(安培)

0.28

1

2

0.40

1.5

3

0.52

2

4

0.71

3

3

0.98

5

5

1.51

10

10

 

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