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现代生物医学研究使用的细菌培养箱内的温度需要精确测控,测控的方法之一是用热敏电阻...

现代生物医学研究使用的细菌培养箱内的温度需要精确测控,测控的方法之一是用热敏电阻来探测温度.如图甲所示的电路,将热敏电阻R置于细菌培养箱内,其余都置于箱外.这样既可以通过电流表的示数来表示箱内温度,又可以通过电压表的示数来表示箱内温度.已知该电路中电源电压是12V,定值电阻R1的阻值是200Ω.热敏电阻R的阻值随温度变化的关系如图乙所示.求:
(1)当培养箱内的温度降低时,电流表的示数如何变化?
(2)当培养箱内的温度为40℃时,电压表的示数是多大?
(3)已知电流表的量程是0--30mA,电压表的量程是0--8V,则此电路能够测量的最高温度是多大?此时热敏电阻R消耗的电功率是多大?
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(1)根据图象可得热敏电阻随温度的变化情况,再根据串联电路的电流随电阻的增大而减小即可得出. (2)从图象上读出40℃时,热敏电阻的阻值,再根据U=IR即可求出电压表的示数. (3)分别根据欧姆定律和串联电路的特点求出两电表最大量程时电路的情况,从而根据图象读出电路能够测量的最高温度,再根据P=I2R求出热敏电阻R消耗的电功率. 【解析】 (1)因为热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,所以当温度降低时,热敏电阻的阻值增大,电路中的总电阻增大,电路中的电流减小,故电流表的示数减小. (2)从图象中可以看出,温度为40℃时,热敏电阻的阻值为400Ω, 电路中的电流为I===0.02A, 电压表的示数为 U1=IR1=0.02A×200Ω=4V. (3)当电压表的示数为U1=8V时, 此时电路中的电流为I===0.04A=40mA>30mA; 当Im=30mA时,电路的总电阻为R总===400Ω, 热敏电阻的阻值为R=R-R1=200Ω,由图可知t=60℃, 此时热敏电阻R消耗的电功率为P=I2R=(0.03A)2×200Ω=0.18W. 答:(1)当培养箱内的温度降低时电流表的示数会减小; (2)当培养箱内的温度为40℃时电压表的示数为4V; (3)电路能够测量的最高温度为60℃;此时热敏电阻R消耗的电功率为0.18W.
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考点分析:
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额定电压为2.5V的小灯泡连入如图甲所示的电路中,电源电压保持不变,滑动变阻器R的最大电阻为10Ω.闭合开关S,滑片从b端向a端滑动,直到小灯泡正常发光,得到如图乙所示的I-U图象.求:
(1)小灯泡的额定功率.
(2)滑片在b端时小灯泡的电阻.
(3)电源电压.

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小王同学按照下图甲所示的实物图做“测量小灯泡的电阻”实验,小灯泡标有“2.5V”字样.实验过程中得到了如表所示的数据.
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实验次数123456
电压U/V0.511.522.53
电流I/A0.180.220.260.30.34
发光情况微亮→逐渐变亮
(1)根据实物图,请在下图虚线框内画出对应的电路图.
(2)利用滑动变阻器可以改变______.  
(3)小灯泡正常发光时,电流表示数如图乙所示,请将读数填入表格中的空白处,此时小灯泡的电阻是______Ω(精确到0.1,下同),“微亮”时小灯泡的电阻是______Ω.
进一步分析表中数据可以看出,小灯泡的电流与其两端电压不成正比,在电流逐渐增大的过程中,灯丝的电阻______(填“变大”、“变小”或“不变”),这个现象表明灯丝的电阻与______有关.
(4)小灯泡的额定功率是______W,正常发光时1min产生______J的热量.
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在图所示电路中,闭合开关S,移动滑动变阻器的滑片P,当电压表的示数为6V 时,电流表示数为0.5A; 电压表的示数为7.2V时,电流表的示数为0.3A.则电阻R    Ω,电源电压为    V.
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灯泡L1标有“6V  3W”字样,灯泡L2标有“6V  6W”字样,将它们串联在电路中,要使每个灯泡都不被损坏,那么允许加在电路两端的最大电压应不超过    V,在此最大电压下,电路消耗的总功率为    W. 查看答案
如图所示电路,灯L1、L2的额定电压分别为2V、10V,当S1闭合、S2断开、滑动变阻器滑片置于中点位置时,两灯均正常发光,通过L1、L2的电流分别是I1、I2,则I1    (>/</=)I2,两灯的亮度是    (L1/L2/一样)亮;若闭合S2,为使L2仍正常发光,变阻器滑片向    (左/右)移动.
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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