题目内容
5.热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC).正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值增大,负温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值减小,热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中.某实验小组选用下列器材探究通过热敏电阻R,(常温下阻值为10.0Ω)的电流随其两端电压变化的特点.A.电流表A(量程0.6A,内阻约0.3Ω)
B.电压表V(量程15.0V,内阻约10kΩ)
C.滑动变阻器R(最大阻值为10Ω)
D.滑动变阻器R′(最大阻值为500Ω)
E.电源E(电动势15V,内阻忽略)
F.电键、导线若干
①实验中改变滑动变阻器滑片的位置,使加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,请在所提供的器材中选择必须的器材,应选择的滑动变阻器是C.(只需填写器材前面的字母即可)
②请在所提供的器材中选择必需的器材,在虚线框内画出该小组设计的电路图.
③该小组测出热敏电阻R1的U-I图线如曲线Ⅰ所示.请分析说明该热敏电阻是PTC热敏电阻(填PTC或NTC).
④该小组又通过查阅资料得出了热敏组电R2的U-I图线如曲线Ⅱ所示.然后又将热敏电阻R1、R2分别与某电池组连成如图所示的电路.接通对应电路后,测得通过R1和R2的电流分别为0.30A和0.60A,则该电池组的电动势为10.0V,内阻为6.67Ω.(结果均保留三位有效数字)
分析 ①为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器.
②根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法,然后作出实验电路.
③根据图象应用欧姆定律判断元件阻值随温度变化的关系,然后确定元件类型.
④根据实验数据,应用欧姆定律求出电源电动势与内阻.
解答 解:①电压从零开始调节,故采用滑动变阻器分压接法;故滑动变阻器应选择总阻值较小的C;
②加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,滑动变阻器应采用分压接法,由于热敏电阻的阻值远小于电压表内阻,所以电流表应用外接法,电路图如图所示:![]()
③由图2曲线I所示图线可知,随电压增大,电流增大,电阻实际功率增大,温度升高,电压与电流比值增大,电阻阻值增大,即随温度升高,电阻阻值增大,该电阻是正温度系数(PTC)热敏电阻.
④在闭合电路中,电源电动势:E=U+Ir,由图2曲线II所示可知,电流为0.3A时,电阻R1两端电压为8V,电流为0.60A时,电阻R2两端电压为6.0V,
则:E=8+0.3r,E=6+0.6r,解得:E=10.0V,r=6.67Ω;
故答案为:①B,D;②电路图如图所示;③PTC;④10.0,6.67.
点评 本题考查了实验器材的选择、设计实验电路、判断电阻类型、求电源电动势与内阻;确定滑动变阻器与电流表接法是正确设计实验电路的关键;当实验要求电压从零调时,变阻器应采用分压式接法,变阻器的阻值越小越方便调节;当待测电阻阻值远小于电压表内阻时电流表采用外接法.
练习册系列答案
相关题目
13.下列说法正确的是( )
| A. | 光电效应中,增大入射光的强度时,光电子最大初动能将变大 | |
| B. | 卢瑟福通过α散射实验,指出原子核有复杂结构 | |
| C. | 氢原子中电子绕核运动的半径变大,则其动能变大 | |
| D. | 核反应中,质量发生亏损时会释放能量 |
14.关于原子物理的说法,正确的是( )
| A. | 放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性 | |
| B. | 一个原子核在一次衰变中的氢原子可同时放出α、β和γ三种射线 | |
| C. | 一个处于n=4的激发态的氢原子向低能级跃迁时,可能产生上的谱线最多为3条 | |
| D. | ${\;}_{90}^{232}$Th变为${\;}_{82}^{208}$Pb要经过6次α衰变和4次β衰变 | |
| E. | α、β和γ三种射线中,α射线的穿透能力最强 |
15.下面说法中,正确的是( )
| A. | 物体抽象为质点后,其大小和质量可以忽略不计 | |
| B. | 物体沿一直线运动时,那么通过的路程就是位移 | |
| C. | “第5s”是时间,时间间隔为5s | |
| D. | 子弹从手枪中射出的瞬时速度是200m/s |