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8.如图a是一个用电压表的示数反映温度变化的电路原理图,其中电源电压U=4.5V且保持不变,电压表量程为0~3V,R0是300Ω的定值电阻,R1是热敏电阻,其电阻随环境温度变化的关系如图b所示.若闭合开关S(  )
A.电压表的最小示数是1.5V
B.环境温度为40℃时,热敏电阻阻值是150Ω
C.电压表V示数越小,环境温度越高
D.此电路允许的最高环境温度为60℃

分析 由电路图知两电阻串联,电压表测R0两端电压.
(1)由图象可知温度为0℃时热敏电阻的阻值最大,此时电压表的示数最小,根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流,再根据欧姆定律求出电压表的最小示数;
(2)由图b可知环境温度为40℃时热敏电阻的阻值;
(3)根据欧姆定律可知电压表示数越小时电路中电流的变化,再根据欧姆定律可知电路中总电阻的变化,利用串联电路的电阻特点可知热敏电阻的变化,根据图象可知环境温度的变化;
(4)当电压表的示数最大时电路允许测量的温度最高,根据欧姆定律求出电路中的总电阻,利用电阻的串联求出热敏电阻的阻值,由图象读出环境的最高温度.

解答 解:由a图可知,R0、R1串联,电压表测R0两端电压,
A、由图象可知,温度每升高20℃,R1的阻值减小50Ω,所以温度为0℃时,热敏电阻的阻值最大R1大=300Ω,由串联电路的分压原理可知,此时电压表的示数最小,
此时电路中的电流:
I最小=$\frac{U}{{R}_{1最大}+{R}_{0}}$=$\frac{4.5V}{300Ω+300Ω}$=0.0075A,
电压表的最小示数:
U0最小=I最小R0=0.0075A×300Ω=2.25V,故A错误;
B、由图b可知,环境温度为40℃时,热敏电阻阻值是200Ω,故B错误;
C、因串联电路中各处的电流相等,
由I=$\frac{U}{R}$可知,当电压表V示数越小时,电路中的电流越小,
由R=$\frac{U}{I}$可知,电路中的总电阻越大,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,热敏电阻的阻值越大,由图乙可知,环境的温度越低,故C错误;
D、当电压表的示数最大,即U0=3V时,电路允许测量的温度最高,
此时电路中的电流:
I=$\frac{{U}_{0}}{{R}_{0}}$=$\frac{3V}{300Ω}$=0.01A,
电路中的总电阻:
R=$\frac{U}{I}$=$\frac{4.5V}{0.01A}$=450Ω,
热敏电阻连入的阻值:
R1=R-R0=450Ω-300Ω=150Ω,
由图象可知,此电路允许的最高环境温度为60℃,故D正确.
故选D.

点评 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用,关键是根据图象读出热敏电阻对应的温度.

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