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4.热敏电阻是传感电路中常用的电子元件,某实验小组欲探究通过热敏电阻R1(常温下阻值约为10.0Ω)的电流随其两端电压变化的特点.热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC),正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值变大,负温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值变小.
现提供下列器材:
A.电流表A1(量程100mA,内阻约1Ω)
B.电流表A2(量程1.0A,内阻约0.3Ω)
C.电压表V1(量程3.0V,内阻约3kΩ)
D.电压表V2(量程15.0V,内阻约10kΩ)
E.滑动变阻器R(最大阻值为10Ω)
F.电源E(电动势15V,内阻不可忽略)
G.开关,导线若干
(1)该小组测出热敏电阻R1的U-I图线如图甲图曲线I所示,该热敏电阻是PTC热敏电阻(填PTC或NTC)
(2)请在所提供的器材中选择必须的器材,电流表应选B,电压表应选D(填写器材前面的字母);并在答题卡虚线框中画出该小组设计的电路图.
(3)该小组又通过查阅资料得出了热敏电阻R2的U-I图线如曲线Ⅱ所示,然后将热敏电阻R1、R2与某电池连成如图乙所示电路.测得通过R1和R2的电流分别为0.30A和0.60A,则该电池的电动势为10.0V.(结果保留三位有效数字)

分析 根据图可明确对应的电流和电压的范围,从而明确对应的电表量程;根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法,然后作出实验电路.
根据图象应用欧姆定律判断元件阻值随温度变化的关系,然后确定元件类型.
根据实验数据,应用欧姆定律求出电源电动势与内阻

解答 解:(1)由图I所示图线可知,随电压增大,电流增大,电阻实际功率增大,温度升高,电压与电流比值增大,电阻阻值增大,即随温度升高,电阻阻值增大,该电阻是正温度系数(PTC)热敏电阻
(2)由表中I图线可知,电压最大值约为12V,故电压表应选择D; 电流最大值约为0.4V,故电流表应选择B;加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,滑动变阻器应采用分压接法,由于热敏电阻的阻值远小于电压表内阻,所以电流表应用外接法,电路图如图所示:


(3)在闭合电路中,电源电动势:E=U+Ir,由图I所示可知,电流为0.3A时,电阻R1两端电压为8V,电流为0.60A时,电阻R2两端电压为6.0V,
则:E=8+0.3r,E=6+0.6r,解得:E=10.0V,r=6.67Ω;
故答案为:(1)PTC(2)B D 如图;(3)10.0

点评 本题考查了实验器材的选择、设计实验电路、判断电阻类型、求电源电动势与内阻;确定滑动变阻器与电流表接法是正确设计实验电路的关键;当实验要求电压从零调时,变阻器应采用分压式接法,变阻器的阻值越小越方便调节;当待测电阻阻值远小于电压表内阻时电流表采用外接法.

练习册系列答案
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C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因
D.伽利略发现了自由落体运动的规律

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20.如图所示,吊篮A、物体B、物体C的质量相等,弹簧质量不计,B和C分别固定在弹簧两端,放在吊篮的水平底板上静止不动.将悬挂吊篮的轻绳剪断的瞬间(  )
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9.一电阻为R=2Ω的金属圆环,放在匀强磁场中,磁场与圆环所在平面垂直,如图(a)所示.已知通过圆环的磁通量随时间t的变化关系如图(b)所示,图中的最大磁通量Ф0=4wb和变化周期T=1s,求:
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(3)求在t=0到t=T的时间内,金属环所产生的电热Q.

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16.如图所示,质量均为m的A、B两物体叠放在竖直轻质弹簧上并保持静止,此时弹簧的压缩量为h,用大小为F竖直向上拉B,当上升距离为△x时,B与A开始分离,若重力加速度为g.下列说法正确的是(  )
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C.若F=$\frac{3}{2}$mg,则△x=$\frac{h}{4}$D.若F=$\frac{3}{2}$mg,则△x=$\frac{3h}{4}$

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