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16.压敏电阻的阻值随所受压力的改变而改变,利用这种效应可以测量压力大小.若图1为某压敏电阻在室温下的电阻--压力特性曲线,其中RF、RO分别表示有、无压力时压敏电阻的阻值.为了测量压力F,需先测量压敏电阻处于压力中的电阻值RF.请按要求完成下列实验.

(1)设计一个可以测量压力下该压敏电阻阻值的电路,在图2的虚线框内画出实验电路原理图(压敏电阻及所给压力已给出,待测压力大小约为0.6-1.0N,不考虑压力对电路其它部分的影响).要求误差较小.提供的器材如下:
A.压敏电阻,无压力时阻值Ro=150Ω
B.滑动变阻器R,全电阻约20Ω
C.电流表④,量程2.5mA,内阻约30Ω
D.电压表⑦,量程3v,内阻约3kΩ
E.直流电源E,电动势3v,内阻不计
F.开关S,导线若干
(2)正确接线后,将压敏电阻置人待测压力中.测量数据如表:
123456
U(V)00.450.911.51.792.71
I(mA)00.30.61.01.21.8
根据上表可求出压敏电阻的测量值RF=1500Ω,结合图1可知待测压力的大小F=0.90N.
(3)试结合图1简要回答,压力F在0-0.2N和0.4-1.0N范围内压敏电阻阻值的变化规律有何不同?
(4)某同学查阅相关资料时看到了图3所示的压敏电阻在外力下的电阻-外力曲线(关于纵轴对称),由图线可以得到什么结论?

分析 (1)采用伏安法测量电阻,由于待测电阻较大,采用电流表内接法,滑动变阻器采用分压式接法;
(2)采用多次测量取平均的方法,求出磁敏电阻的阻值RB,再求出RB与R0比值,再由图1得出磁感应强度;
(3)两段图线最显著的区别在于第二段为直线,即磁敏电阻的阻值随磁感应强度线性变化;磁敏电阻的阻值的磁感应强度的方向无关,只与磁感应强度的大小有关.

解答 解:(1)采用伏安法测量电阻,由于待测电阻较大,采用电流表内接法,滑动变阻器采用分压式接法,如下图所

(2)由R=$\frac{U}{I}$求出每次R的测量值,再采用多次测量取平均的方法,则得
RB=$\frac{1}{6}$($\frac{0.45}{0.3}$+$\frac{0.91}{0.60}$+$\frac{1.50}{1.00}$+$\frac{1.79}{1.20}$+$\frac{2.71}{1.80}$)Ω≈1500Ω
$\frac{{R}_{0}}{{R}_{B}}$=$\frac{1500Ω}{150Ω}$=10
由图1可知待测磁场的磁感应强度B为0.90T;
(3)由图可知,在0~0.2T范围内,压敏电阻的阻值随压力的非线性变化(或不均匀变化);
在0.4~1.0T压敏电阻的阻值随压力线性变化(或均匀变化).
(4)由图可知,图中磁场反向时,磁敏电阻的电阻值不变;
故答案为:
(1)如下图所示
( 2 ) 1500      0.90 
( 3 )在0-0.2N 范围内,压敏电阻的阻值随压力非线性变化(或不均匀变化);在0.4-1.0N范围内,压敏电阻的阻值随压力线性变化(或均匀变化) 
( 4 )由压力变为等大反向的拉力之后.压敏电阻的阻值不变.

点评 本题关键是用伏安法测量出压敏电阻的阻值,然后根据某压敏电阻在室温下的电阻-压力的特性曲线查出磁感应强度,同时要能读懂各个图象的物理意义,变化规律.

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