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【题目】亮亮设计了一个用电压表的示数变化反映环境温度变化的电路.其电路原理图如图( a)所示.其中,电源两端电压 U=4V( 恒定不变 ). 是电压表.量程为0~3V,R0是定值电阻,R0=300Ω,R1是热敏电阻,其电阻随环境温度变化的关系如图(b)所示.闭合开关S后.求:
(1)当环境温度为40℃时,热敏电阻R1的阻值是多少?
(2)当环境温度为40℃时,电压表的示数是多少?
(3)电压表两端电压不能超过其最大测量值,则此电路所允许的最高环境温度是多少?

【答案】
(1)解:根据图b可读出环境温度为40℃时对应的R1的阻值为200Ω
(2)解:环境温度为40℃时,根据电阻的串联特点可知:

R=R0+R1=300Ω+200Ω=500Ω,

则I= = =0.008A,

由欧姆定律得:R0两端的电压U0=IR0=0.008A×300Ω=2.4V


(3)解:由题意可知电压表示数允许最大值为3V,且此时电路能够测量的温度最高;

所以此时电路中的电流为:I′= = =0.01A,

串联电路两端的电压等于各部分电路两端的电压之和,

所以U1′=U﹣U0′=4V﹣3V=1V,

由欧姆定律得:此时热敏电阻的阻值R1′= = =100Ω,

根据图b可查得热敏电阻的阻值为100Ω时对应温度为80℃,即最高温度为80℃


【解析】(1)根据图b可读出环境温度为40℃时对应的R1的阻值;(2)R0与R1是串联,根据电阻的串联求出总阻值,利用欧姆定律即可求出电流和电压;(3)电压表两端电压达到最大测量值3V时,根据串联电路的电压特点求出定值电阻R0两端的电压,利用欧姆定律即可求出此时的电流,最后再根据欧姆定律求出R1的阻值;然后对照变化曲线去找对应温度.

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①从离开地面到安全返回地面的整个过程中,运动员的平均速度是多少?(结果取整数)
②在热气球上升过程中.绳索对太空舱向上的总拉力做功的平均功率是多少?
③当热气球上升到离地高20km处.若热气球总质量(含气囊里面气体)m=7.18×104kg,整个热气球的体积V=8×105m3 , 整个热气球受到的空气阻力f=2×103N,不考虑气流(或风) 对热气球的影响.则此高度处的空气密度是多少?

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3实验小组的同学在讨论如何测量气泡从0点运动到10cm20cm30cm40cm处所用的时间?,甲同学的方案是将玻璃管翻转竖直放置后立即计时如图(1;乙同学的方案是将玻璃管翻转竖直放置后,等气泡运动上升一定距离开始计时如图(2

_________同学的方案正确.

4为便于时间的测量,应使气泡在管内运动得较_____些.(快、慢)

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