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圖甲為某酒精檢測儀,其簡化電路如圖乙所示,電源電壓U=3V,關鍵部件R2為酒精傳感器,R1為100Ω定值電阻。酒精傳感器中的氧化物暴露在大氣中時,由于氧氣的吸附,使其內(nèi)部的電子數(shù)量減少,電阻增大。如果大氣中存在某種特定的還原性氣體(如酒精氣體),與吸附的氧氣反應,會導致氧化物電阻減小,從而引起檢測儀表示數(shù)發(fā)生變化。工作時,酒精傳感器R2的阻值與周圍氣體中酒精濃度C1的關系如下表所示,檢測儀將R1兩端電壓轉(zhuǎn)換為呼出氣體中酒精濃度C1顯示在屏幕上。
濃度C1/(mg?L-1) |
0.06 |
0.09 |
0.10 |
0.15 |
0.21 |
0.30 |
0.36 |
0.40 |
0.45 |
R2/(Ω) |
200 |
160 |
150 |
115 |
90 |
69 |
60 |
56 |
53 |
通常,C
2=2000C
1,國家規(guī)定,當20mg/100mL≤C
2<80mg/100mL時屬于飲酒駕駛,當C
2≥80mg/100mL時屬于醉酒駕駛。
(1)酒精檢測儀可以把氣體濃度信號轉(zhuǎn)換為
電
電
信號輸出。
(2)當氧化物周圍存在酒精氣體時,會使氧化物內(nèi)部的電子數(shù)
增加
增加
(增加/減少)。
(3)若長時間使用后電池電壓下降會導致所測量的酒精濃度
偏小
偏小
(偏大/偏小)。
(4)某次檢測時,警察判定某司機屬于飲酒駕駛,則R
1兩端的電壓可能是
B
B
。
A.1V
B.1.5V
C.2V
D.2.5V
(5)分析表格數(shù)據(jù),隨著C
1的增大,R
2在
減少
減少
(增加/減少)。
(6)分析可得,R
1兩端電壓U
1與酒精氣體濃度的關系圖像可能是
D
D
。