(9分)如图,图甲和图乙是利用热敏电阻来测量温度的原理图.电源电压均为15V且保持不变,R0为定值电阻,热敏电阻R的阻值随温度的变化关系如图丙所示.则:(1)图
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(9分)如图,图甲和图乙是利用热敏电阻来测量温度的原理图.电源电压均为15V且保持不变,R0为定值电阻,热敏电阻R的阻值随温度的变化关系如图丙所示.则: (1)图甲中,当温度为20℃时,电流表的示数为0.2A,这时热敏电阻两端的电压、热敏电阻消耗的功率、定值电阻R0的阻值分别是多少? (2)图乙中,当电压表的示数为7.5V时,此时的温度是多少?
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答案
(1)热敏电阻两端的电压11V,热敏电阻消耗的功率2.2W,定值电阻R0的阻值是20Ω (2)图乙中,当电压表的示数为7.5V时,此时的温度是60℃ |
解析
试题分析:(1)图甲中热敏电阻与定值电阻串联,电流表测电路中的电流。由图丙可知:当温度为20℃时,R=55Ω,串联电路中的电流I=0.2A,故热敏电阻两端的电压:UR=IR=0.2A×55Ω=11V 热敏电阻消耗的功率:PR=URI=11V×0.2A=2.2W, 因为串联电路中的总电压等于各部分电路两端电压之和,所以定值电阻两端电压:U0=U总-UR=15V-11V=4V, 定值电阻的阻值: (2)图乙中热敏电阻与定值电阻串联,电压表测定值电阻两端电压,由(1)中的计算可知R0=20Ω。当电压表的示数为7.5V时,即R0两端的电压为7.5V, 所以此时通过电阻的电流(即串联电路中的电流):, 热敏电阻两端的电压:U热=U总-U表=15V-7.5V=7.5V, 热敏电阻的电阻:,由图丙可知,当R热=20Ω时,温度为60℃. |
举一反三
(6分)阅读短文,回答问题 热电偶 把两种不同材料的导线(如铁线和铜线)组成如图所示的闭合回路,当AB 两端存在温度差时,回路中就会有电流通过,这就是塞贝克效应,这种电路叫热电偶电路,实验表明:热电偶电路中电流的大小跟相互连接的两种金属丝的材料有关;跟接点A和B 间的温度差有关,温度差越大,回路电流越大.
(1)其它条件不变,只将铁丝换成铜丝,电路电流 (选填“变大”、“变小”、“不变”或“变为零”). (2)其它条件不变,只将A 处杯中的冰水混合物换为沸水,电路电流 (选填“变大”、“变小”、“不变”或“变为零”). (3)其它条件不变,移去酒精灯,将B 放人另一杯冰水混合物中,稳定后,电路电流 (选填“变大”、“变小”、“不变”或“变为零”). (4)这样的热电偶实际上是一个电源,它的电能是由 能转化而来. (5)热电偶电路可以把温度信号换成 信号,利用这种性质可以把热电偶做成 (写出一种应用). |
某同学在做“调节灯泡亮度”的电学实验时,电路如图所示,电源电压恒为4.5V,电压表量程“0~3V”,滑动变阻器规格“20Ω lA”,灯泡L标有“2.5V 1.25W”字样(忽略灯丝电阻变化),在不损坏电路元件的情况下,下列判断正确的是( )
A.电路中电流变化的范围是0.18A~0.5A | B.滑动变阻器阻值变化的范围是2.5Ω~10Ω | C.灯泡的最小功率是0.162W | D.该电路的最大功率是2.25W |
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小强同学按如图所示电路连接电学器材进行电学实验。已知电源两端电压为6V且保持不变,电流表量程为0~0.6A,电压表量程为0~3V,电阻R的阻值为10Ω,滑动变阻器R0的规格为“20Ω 0.5A”。将开关S闭合后,为保证电路中各元件正常工作,则以下说法中正确的是
A.电路消耗的最大功率为1.6W | B.电压表示数变化量的最大值为1V | C.通过电阻R的电流最大值为0.4A | D.滑动变阻器R0 接入电路的最小阻值为5Ω |
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如图所示,电源两端电压U保持不变。当开关S1闭合、S2断开,滑动变阻器的滑片P置于B端时,滑动变阻器接入电路的电阻为R3时,电压表V1的示数为U1,电压表V2的示数为U2;当开关S1闭合、S2断开,滑动变阻器的滑片P置于A端时,电阻R1消耗的电功率为P1,电流表A的示数为0.5A。已知:P1=2.5W,U1∶U2=1∶2,R2=8Ω。求:
(1)电源两端的电压U; (2)当开关S1、S2闭合,滑动变阻器的滑片P置于B端时,电路消耗的电功率P。 |
如图所示,小磁针在纸面上能自由转动。闭合开关后,通电螺线管的上端的小磁针将沿___________ 方向转动(“顺时针”或“逆时针” )。当滑动变阻器的滑片向a端移动时,通电螺线管的磁场将 。
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