实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
电压U/V | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 |
电流I/A | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | / |
0.08 | 0.162 | 0.286 | 0.408 | 0.546 | ||
亮度 | 不亮 | 不亮 | 很暗 | 较暗 | 较亮 | 亮 |
同组的三名同学根据表格中的数据描绘出小灯泡中的电流随它两端电压变化的图像如图丙所示,其中正确的是(选填“①”、“②”或“③”)。
二氧化碳跨临界直接蒸发制冷技术
“二氧化碳跨临界直接蒸发制冷技术”被视为目前最先进、最环保、最高效的制冰技术之一,其原理和普通空调中的制冷剂循环类似:二氧化碳在常温常压下是气态,但在施加一定高压后,二氧化碳会变为临界状态的流体;这些流体随后被送到需要制冷的区域,在其蒸发过程中会大量吸热,进而达到降温制冷的目的。这种技术最关键的特征是大气友好性,与氟利昂类制冷剂相比,二氧化碳制冷剂不会引起臭氧层破坏,其温室效应也远低于氟利昂类人工合成制冷剂。
要想提高在冰面上滑行的速度,冰面平整,冰温均匀,是必不可少的条件。传统冰场通常会采用间接制冷的方式,这样的冰场冰面温差一般都高达1.5℃~2℃。相比之下,“冰丝带”采用二氧化碳直冷制冰系统,不仅系统换热效率更高,而且冰温均匀,其冰面温差基本可以控制在0.5℃以内,有助于为顶级赛事打造“最快的冰”。
除了制冷,“冰丝带”还配置了一套先进的智能能源管理系统,用以高效回收制冷系统所产生的余热,以便加以利用。