摘要:某用电器的电阻为100Ω,接在电路中通过它的电流是1.2A,则该用电器在5min内能产生 J的热量,它的发热功率为 W. J-16燃气计量表 GB/76968-1997 精度等级 B 工作压力50-260mm水柱 最大流量2.5m3/h ××市仪表总厂
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热敏电阻的阻值会随温度的改变而改变,小芳同学用图甲所示的电路来探究某一热敏电阻Rr的阻值与温度的关系.已知M为控温器,电源电压恒为12V,R为电阻箱.

(1)小芳在控温器中应该加入的液体是______(选填煤油/食盐溶液);
(2)当控温器中液体温度为80℃,电阻箱阻值为100Ω时,电流表的示数为0.1A.则该温度下热敏电阻的阻值为______Ω.
(3)依次改变控温器中的液体温度,同时改变电阻箱的阻值,使电流表的示数始终保持在0.1A.通过计算得到相关数据记录如下:
由数据可知:此热敏电阻的阻值随着温度的降低而______.
(4)小芳利用该热敏电阻和电压表制成了一支指针式温度计(电路如图乙).它可以直接在电压表刻度盘上读出相应温度.若要求电压表的读数随温度的升高而增大,则她应在原理图(乙)中______两端并接一电压表(在a、b、c中选择).
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(1)小芳在控温器中应该加入的液体是______(选填煤油/食盐溶液);
(2)当控温器中液体温度为80℃,电阻箱阻值为100Ω时,电流表的示数为0.1A.则该温度下热敏电阻的阻值为______Ω.
(3)依次改变控温器中的液体温度,同时改变电阻箱的阻值,使电流表的示数始终保持在0.1A.通过计算得到相关数据记录如下:
| 温度t(℃) | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | … |
| 电阻Rr(Ω) | 22 | 28 | 35 | 44 | 56 | 73 | 94 | … |
(4)小芳利用该热敏电阻和电压表制成了一支指针式温度计(电路如图乙).它可以直接在电压表刻度盘上读出相应温度.若要求电压表的读数随温度的升高而增大,则她应在原理图(乙)中______两端并接一电压表(在a、b、c中选择).
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热敏电阻的阻值会随温度的改变而改变,小芳同学用图甲所示的电路来探究某一热敏电阻Rr的阻值与温度的关系.已知M为控温器,电源电压恒为12V,R为电阻箱.

(1)小芳在控温器中应该加入的液体是______(选填煤油/食盐溶液);
(2)当控温器中液体温度为80℃,电阻箱阻值为100Ω时,电流表的示数为0.1A.则该温度下热敏电阻的阻值为______Ω.
(3)依次改变控温器中的液体温度,同时改变电阻箱的阻值,使电流表的示数始终保持在0.1A.通过计算得到相关数据记录如下:
由数据可知:此热敏电阻的阻值随着温度的降低而______.
(4)小芳利用该热敏电阻和电压表制成了一支指针式温度计(电路如图乙).它可以直接在电压表刻度盘上读出相应温度.若要求电压表的读数随温度的升高而增大,则她应在原理图(乙)中______两端并接一电压表(在a、b、c中选择).
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(1)小芳在控温器中应该加入的液体是______(选填煤油/食盐溶液);
(2)当控温器中液体温度为80℃,电阻箱阻值为100Ω时,电流表的示数为0.1A.则该温度下热敏电阻的阻值为______Ω.
(3)依次改变控温器中的液体温度,同时改变电阻箱的阻值,使电流表的示数始终保持在0.1A.通过计算得到相关数据记录如下:
| 温度t(℃) | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | … |
| 电阻Rr(Ω) | 22 | 28 | 35 | 44 | 56 | 73 | 94 | … |
(4)小芳利用该热敏电阻和电压表制成了一支指针式温度计(电路如图乙).它可以直接在电压表刻度盘上读出相应温度.若要求电压表的读数随温度的升高而增大,则她应在原理图(乙)中______两端并接一电压表(在a、b、c中选择).
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小明用如图所示的电路,研究通过导体的电流与导体电阻的关系.他保持电源电压不变,闭合开关,移动滑动变阻器R2的滑片P至某一位置后不再改变,仅改变电阻箱R1的阻值,测得相应的电流值,如表所示.
| 实验序号 | R1/Ω | I/A |
| ① | 5 | 0.4 |
| ② | 10 | 0.3 |
| ③ | 20 | 0.2 |
(2)分析表中数据可知:电流与电阻不成反比.经过反思,小明不改变电路的连接,在原来的第①次实验基础上,仍将电阻箱R1的阻值分别调为10Ω和20Ω,正确操作,重新进行第②次和第③次实验,分析测得的数据,发现电流与电阻成反比,则小明改进后的第③次实验滑动变阻器R2消耗的电功率多大? 查看习题详情和答案>>
小明用如图所示的电路,研究通过导体的电流与导体电阻的关系.他保持电源电压不变,闭合开关,移动滑动变阻器R2的滑片P至某一位置后不再改变,仅改变电阻箱R1的阻值,测得相应的电流值,如表所示.
(1)小明在实验时,滑动变阻器R2接入电路中的电阻多大?电源电压多大?
(2)分析表中数据可知:电流与电阻不成反比.经过反思,小明不改变电路的连接,在原来的第①次实验基础上,仍将电阻箱R1的阻值分别调为10Ω和20Ω,正确操作,重新进行第②次和第③次实验,分析测得的数据,发现电流与电阻成反比,则小明改进后的第③次实验滑动变阻器R2消耗的电功率多大?
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| 实验序号 | R1/Ω | I/A |
| ① | 5 | 0.4 |
| ② | 10 | 0.3 |
| ③ | 20 | 0.2 |
(2)分析表中数据可知:电流与电阻不成反比.经过反思,小明不改变电路的连接,在原来的第①次实验基础上,仍将电阻箱R1的阻值分别调为10Ω和20Ω,正确操作,重新进行第②次和第③次实验,分析测得的数据,发现电流与电阻成反比,则小明改进后的第③次实验滑动变阻器R2消耗的电功率多大?