
(约几百欧)的
关系,准备有以下器材。 A.待测热敏电阻
B.电压表V(量程3V,内阻约为1kΩ)
C.电流表A(量程60mA,内阻约为0.1Ω)
D.滑动变阻器R(0~10Ω)
E.电源E(电动势3V,内阻忽略)
F.开关与导线若干
B .
C .
D .
、
分别进行了测量,得到了两个热敏电阻的
关系曲线,如下图所示。把热敏电阻
、
串联后接到电动势为6.0V、内阻为120Ω的电源上,此时
的阻值为Ω。(结果保留两位有效数字)
时报警器就会自动报警。

,在其它条件不变的情况下,应该将滑动变阻器A的滑动触头(填“向左”或“向右”)移动;
与温度
的关系图像。
若把该热敏电阻
与电源(电动势
约为1.5V,内阻不计)、理想电压表(量程为1.5V)、保护电阻
、电压反馈电阻
连成如图乙所示的电路,用该热敏电阻作测温探头,把电压表的电压刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“热敏电阻测温计”。
①根据电路可知,温度越高,则电压表示数(选填“越大”、“越小”或“不变”),根据已知原理刻盘时盘上温度是(选填“均匀”或“不均匀”)的。
②若保护电阻的阻值
,要使温度从35°变化到42°时,电压表的示数从0.36V变化到0.42V,则电压反馈电阻
。
③如果电源用久后电动势不变而内阻需要考虑时,此时测量的温度比真实值(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)

光敏电阻R1 , 符号为 ![]()
灯泡L,额定功率40 W,额定电压36 V,符号为 ![]()
保护电阻R2 , 符号为
,
电磁开关,符号为 
蓄电池E,电压36 V,内阻很小;开关S,导线若干。

①如果励磁线圈的电阻为200Ω,励磁线圈允许加的最大电压为V,保护电阻R2的阻值范围是Ω。
②在有些应用电磁开关的场合,为了安全,往往需要在电磁铁吸合铁片时,接线柱3,4之间从断开变为接通。为此,电磁开关内部结构应如何改造?请结合本题中电磁开关内部结构图说明。
;电源E(6 V ,内阻可忽略);电压表
),滑动变阻器R,(最大阻值为1000
);电阻箱R2(阻值范围0~999.9
);单刀开关S1 , 单刀双掷开关S2.

实验时,先按图(a)连接好电路,再将温控室的温度
升至
。将
与1端接通,闭合
,调节
的滑片位置,使电压表读数为某一值
;保持
的滑片位置不变,将
置于最大值,将
与2端接通,调节
,使电压表读数仍为
;断开
,记下此时
的读数。逐步降低温控室的温度
,得到相应温度下
的阻值,直至温度降到
。实验得到的
数据见下表。
|
t/℃ |
25.0 |
30.0 |
40.0 |
50.0 |
60.0 |
70.0 |
80.0 |
|
R2/ |
900.0 |
680.0 |
500.0 |
390.0 |
320.0 |
270.0 |
240.0 |
回答下列问题:

;
,则手心温度为℃。


待测热敏电阻RT(在实验温度范围内,阻值约几百欧到几千欧);
电源E(电动势1.5V,内阻r约0.5Ω);
电阻箱R(阻值范围0 99999Ω);
滑动变阻器R1(最大阻值20Ω);
滑动变阻器R2(最大阻值2000Ω);
微安表(量程100μA,内阻等于2000Ω);
开关两个,温控装置一套,导线若干。
①调节电阻箱,使微安表指针半偏
②调节滑动变阻器滑片P的位置,使微安表指针满偏
③记录温度和电阻箱的阻值,处理数据
④保持滑动变阻器滑片P的位置不变,断开S2
⑤连接电路,闭合S1、S2



, 内阻不计。可变电阻Rx最大阻值为4000Ω,该报警电路需满足下列两个条件:
①报警器电流大于或等于3mA时将报警;
②温度到达100℃时,报警器中电流不允许超过5mA;
则可得保护电阻R(无论如何调整Rx , 通过报警器的电流始终不超过允许通过的最大电流)至少应为kΩ;在R取最小值的情况下,要使报警器在60℃时报警,可变电阻Rx的阻值应调为kΩ;若要提高报警温度,应将Rx调(选填“大”或“小”)。(计算结果均保留2位有效数字)

①正确连接电路,在保温容器中注入适量冷水,接通电源,调节并记录电源输出的电流值。
②在保温容器中添加少量热水,待温度稳定后,闭合开关,,,断开开关。
③重复步骤②若干次,测得多组数据。
关系图线,请根据图线写出该热敏电阻的
关系式
。(结果保留三位有效数字)
, 已知温度升高热敏电阻
减小,灯泡L的额定电压大于交流电压的有效值。下列分析判断正确的是( )
所处的环境温度升高,则指示灯变亮
D . 当滑动触头P不动时,若热敏电阻
所处的环境温度升高,则指示灯亮度不变
的灵敏电流表,定值电阻R上标有“2V、
”的字样,
为热敏电阻,其电阻值与温度的变化关系如图乙所示。闭合开关S,当
的温度等于120℃时,电流表示数
。
的温度逐渐增加时,
的阻值(选填“增大”、“减小”、“不变”)
为Ω
的温度为℃