题目内容

15.如图所示,Rt为热敏电阻(特性未知),其他电阻都是普通的电阻,当环境温度变低时灯泡L的亮度变暗,则(  )
A.Rt的阻值随温度的降低而增大
B.Rt的阻值随温度的降低而减小
C.当环境温度变低时,电路的总电流增大
D.当环境温度变低时,电源的效率增大

分析 热敏电阻是半导体材料制成的,随温度的升高而减小,结合闭合电路的欧姆定律分析电流的变化,电源的效率η=$\frac{{P}_{出}^{\;}}{{P}_{总}^{\;}}×100%$

解答 解:AB、Rt为热敏电阻,是由半导体材料制成的,电阻随温度的降低而增大,故A正确,B错误;
C、当环境的温度变低时,热敏电阻${R}_{t}^{\;}$的阻值增大,根据闭合电路的欧姆定律,电路的总电流减小,故C错误;
D、当环境温度降低时,热敏电阻的阻值${R}_{t}^{\;}$阻值增大,电路总电流减小,路端电压U=E-Ir知,路端电压增大,电源的效率η=$\frac{{P}_{出}^{\;}}{{P}_{总}^{\;}}=\frac{UI}{EI}=\frac{U}{E}$,电源的效率增大,故D正确;
故选:AD

点评 本题的热敏电阻相当于滑动变动器,当温度变化时,其电阻发生变化.通常电路动态变化问题分析按“部分→整体→部分”思路进行.

练习册系列答案
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20.有两个实验小组在完成验证机械能守恒定律的实验中,分别用了以下 两种方法:

(1)第一组利用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.
①该小组同学进行了如下实验操作:
A.打点计时器接到电源的“直流输出”上 
B.释放纸带后接通电源,打出一条纸带,并更换纸带重复若干次 
C.选择理想的纸带,在纸带上取若干个连续点,分别测出这些点到起始点的距离
D.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能
其中操作不当的步骤是AB(填选项前的字母).
②若所用电源的周期为T,该同学经正确操作得到如图2所示的纸带,O点为打点计时器打下的第一点.分别测出连续点A、B、C与O点之间的距离h1、h2、h3,重物质量为m,重力加速度为g,根据以上数据可知,从O点到B点,重物的重力势能的减少量等于mgh2,动能的增加量等于$\frac{m({h}_{3}-{h}_{1})^{2}}{8{T}^{2}}$.(用所给的符号表示)
(2)另一组同学用如图3所示的装置验证机械能守恒定律,物体A和B系在轻质细绳两端跨过光滑轻质定滑轮.让A、B由静止释放(物体A质量大于B).1、2处分别安装光电门,用来测量物体上的遮光片通过该处的时间.
①实验中测量出物体A的质量mA、物体B的质量mB、遮光片的宽度d、光电门1、2间的距离h、遮光片通过光电门1、2的时间t1、t2,则可计算出遮光片经过光电门1时速率为$\frac{d}{{t}_{1}}$.
②若实验满足表达式(mA-mB)gh=$\frac{1}{2}({m}_{A}+{m}_{B})[(\frac{d}{{t}_{2}})^{2}-(\frac{d}{{t}_{1}})^{2}]$(用①中测出物理量的符号和重力加速度g表示),则可验证机械能守恒.

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