熱敏電阻是傳感電路中常用的電子元件.現用伏安法研究熱敏電阻在不同溫度下的伏安特性曲線,要求特性曲線盡可能完整.已知常溫下待測熱敏電阻的阻值約4~5Ω.熱敏電阻和溫度計插入帶塞的保溫杯中,杯內有一定量的冷水,其它備用的儀表和器具有:盛有熱水的熱水杯(圖中未畫出)、電源(3V、內阻可忽略)、直流電流表(內阻約1Ω)、直流電壓表(內阻約5kΩ)、滑動變阻器(0~20Ω)、開關、導線若干.
(1)在圖(a)的方框中畫出實驗電路圖,要求測量誤差盡可能?。?br />(2)根據電路圖,在圖(b)的實物圖上連線.
(3)簡要寫出完成接線后的主要實驗步驟 ①往保溫杯中加入一些熱水,待溫度穩(wěn)定時讀出溫度計值;
②調節(jié)滑動變阻器,快速測出電流表和電壓表的值;
③重復①~②,測量不同溫度下的數據;
④繪出各測量溫度下熱敏電阻的伏安特性曲線①往保溫杯中加入一些熱水,待溫度穩(wěn)定時讀出溫度計值;
②調節(jié)滑動變阻器,快速測出電流表和電壓表的值;
③重復①~②,測量不同溫度下的數據;
④繪出各測量溫度下熱敏電阻的伏安特性曲線.
②調節(jié)滑動變阻器,快速測出電流表和電壓表的值;
③重復①~②,測量不同溫度下的數據;
④繪出各測量溫度下熱敏電阻的伏安特性曲線
②調節(jié)滑動變阻器,快速測出電流表和電壓表的值;
③重復①~②,測量不同溫度下的數據;
④繪出各測量溫度下熱敏電阻的伏安特性曲線
【答案】①往保溫杯中加入一些熱水,待溫度穩(wěn)定時讀出溫度計值;
②調節(jié)滑動變阻器,快速測出電流表和電壓表的值;
③重復①~②,測量不同溫度下的數據;
④繪出各測量溫度下熱敏電阻的伏安特性曲線
②調節(jié)滑動變阻器,快速測出電流表和電壓表的值;
③重復①~②,測量不同溫度下的數據;
④繪出各測量溫度下熱敏電阻的伏安特性曲線
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:200引用:7難度:0.5
相似題
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1.在新冠肺炎疫情防控時期,我們經常需要測量體溫,某同學利用老師提供的一熱敏電阻(阻值隨溫度的升高線性增加)設計了一個簡易電子測溫裝置,他進行了如下操作:
(1)由于該同學不知熱敏電阻的詳細參數,為了測量熱敏電阻R阻值隨溫度變化的關系,該同學設計了如圖1所示的電路,他們的實驗步驟如下。
①先將單刀雙擲開關S擲向1,調節(jié)熱敏電阻的溫度t1,記下電流表的相應示數I1;
②然后將單刀雙擲開關S擲向2,調節(jié)電阻箱使電流表的讀數為 ,記下電阻箱相應的示數R1;
③逐步升高溫度的數值,每一溫度下重復步驟①②;
④根據實驗測得的數據,作出了R隨溫度t變化的圖像如圖2所示。
(2)設計電子測溫裝置,實驗室提供了如下器材:
A.干電池,電動勢為1.5V,內阻不計;
B.靈敏毫安表,量程10mA,內阻RA為10Ω;
C.滑動變阻器R1;
開關、導線若干。
該同學計劃設計測溫范圍為0℃~50℃,設計了如圖3所示的電路圖,并進行了如下操作:
①調節(jié)熱敏電阻的溫度為0℃,調節(jié)滑動變阻器R,使毫安表指針滿偏后保持滑動變阻器R1阻值不變;
②寫出毫安表的電流值I(A)和溫度t(℃)的關系式 ;
③根據關系式將毫安表刻度盤上的電流值改寫為溫度值;
④若干電池用久了其電源電動勢不變,而其內阻變大,無法忽略不計,保持R1不變。測量結果將會 (填“偏大”“偏小”或“不變”)。發(fā)布:2024/12/29 21:0:1組卷:46難度:0.6 -
2.如圖甲所示為由半導體材料制成的熱敏電阻的阻值隨溫度變化的曲線,圖乙為用此熱敏電阻Rt和繼電器設計的溫控電路。設繼電器的線圈電阻Rx=20Ω,當繼電器線圈中的電流Ic大于或等于20mA時,繼電器的銜鐵被吸合。
(1)實驗過程中發(fā)現,開關K閉合后電路不工作。某同學為排查電路故障,用多用電表測量各接入點間的電壓,則應將如圖丙所示的選擇開關旋至(選填“A”“B”“C”或“D”)。
(2)用調節(jié)好的多用電表進行排查,在圖乙電路中,斷開開關K時,發(fā)現表筆接入a、b時指針發(fā)生偏轉,多用表指針偏轉如圖丁所示,示數為V;閉合開關K,接入a、b和接入a、c時指針均發(fā)生偏轉,接入c、b時指針不發(fā)生偏轉,則電路中(選填“ac”“cb”或“ab”)段發(fā)生了斷路。
(3)故障排除后,在圖乙電路中,閉合開關K,若左側電源電動勢為6.5V、內阻可不計,滑動變阻器接入電路的阻值為30Ω,則溫度不低于℃時,電路右側的小燈泡就會發(fā)光。發(fā)布:2024/11/10 7:0:1組卷:39難度:0.5 -
3.某同學利用伏安法描繪某熱敏電阻阻值隨溫度變化的關系。所用器材:電源E、開關S、滑動變阻器R(最大阻值為20Ω)、電壓表(可視為理想電表)和毫安表(內阻較?。?。
(1)實驗電路圖如圖1所示;
(2)實驗時,將熱敏電阻置于溫度控制室中,記錄不同溫度下電壓表和毫安表的示數,計算出相應的熱敏電阻阻值。實驗中得到的該熱敏電阻阻值RT隨溫度t變化的曲線如圖2所示;
(3)在某次操作中,升高溫控室的溫度,要想保持毫安表的示數不變,需要將滑動變阻器的滑片向 (填“左”或“右”)移動;
(4)將熱敏電阻從溫控室取出置于室溫下,室溫溫度為20℃,把此熱敏電阻、毫安表和一節(jié)干電池(電動勢為1.5V,內阻不計)串聯成閉合回路,毫安表的示數約為 mA;(保留2位有效數字)
(5)利用實驗中的熱敏電阻可以制作溫控報警器,其電路原理如圖3所示,a、b之間加有5V的電壓。當圖中熱敏電阻的輸出電壓小于等于3V時,便觸發(fā)報警系統報警。若要求開始報警時環(huán)境溫度為60℃,則圖中電阻箱R的阻值應為 Ω。若要調高報警溫度,電阻箱R的阻值需要調 (填“大”或“小”)。發(fā)布:2024/12/29 19:0:2組卷:22引用:3難度:0.6