题目列表(包括答案和解析)
如图,一热敏电阻RT放在控温容器M内;为毫安表,量程6mA,内阻为数十欧姆;E为直流电源,电动势约为3V,内阻很小;R为电阻箱,最大阻值为999.9;S为开关。已知RT在95℃时的阻值为150,在20℃时的阻值约为550。现要求在降温过程中测量在95℃~20℃之间的多个温度下RT的阻值。
(1)在图中画出连线,完成实验原理电路图。
(2)完成下列步骤中的填空:
①依照实验原理电路图连线。
②调节控温容器M内的温度,使得RT 温度为95℃。
③将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全。
④闭合开关。调节电阻箱,记录电流表的示数I0 ,并记录 。
⑤将RT 的温度降为T1 (20℃<T1<95℃);调节电阻箱,使得电流表的读数 ,记录 。
⑥温度为T1 时热敏电阻的电阻值 = 。
⑦逐步降低T1 的数值,直至20℃为止;在每一温度下重复步骤⑤⑥。
(13分)
如图,一热敏电阻RT放在控温容器M内;为毫安表,量程6mA,内阻为数十欧姆;E为直流电源,电动势约为3V,内阻很小;R为电阻箱,最大阻值为999.9;S为开关。已知RT在95℃时的阻值为150,在20℃时的阻值约为550。现要求在降温过程中测量在95℃~20℃之间的多个温度下RT的阻值。
(1)在图中画出连线,完成实验原理电路图。
(2)完成下列步骤中的填空:
①依照实验原理电路图连线。
②调节控温容器M内的温度,使得RT 温度为95℃。
③将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全。
④闭合开关。调节电阻箱,记录电流表的示数I0 ,并记录 。
⑤将RT 的温度降为T1 (20℃<T1<95℃);调节电阻箱,使得电流表的读数 ,记录 。
⑥温度为T1 时热敏电阻的电阻值 = 。
⑦逐步降低T1 的数值,直至20℃为止;在每一温度下重复步骤⑤⑥。
(13分)
如图,一热敏电阻RT放在控温容器M内;为毫安表,量程6mA,内阻为数十欧姆;E为直流电源,电动势约为3V,内阻很小;R为电阻箱,最大阻值为999.9;S为开关。已知RT在95℃时的阻值为150,在20℃时的阻值约为550。现要求在降温过程中测量在95℃~20℃之间的多个温度下RT的阻值。
(1)在图中画出连线,完成实验原理电路图。
(2)完成下列步骤中的填空:
①依照实验原理电路图连线。
②调节控温容器M内的温度,使得RT 温度为95℃。
③将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全。
④闭合开关。调节电阻箱,记录电流表的示数I0 ,并记录 。
⑤将RT 的温度降为T1 (20℃<T1<95℃);调节电阻箱,使得电流表的读数 ,记录 。
⑥温度为T1 时热敏电阻的电阻值 = 。
⑦逐步降低T1 的数值,直至20℃为止;在每一温度下重复步骤⑤⑥。
(13分)
如图,一热敏电阻RT放在控温容器M内;为毫安表,量程6mA,内阻为数十欧姆;E为直流电源,电动势约为3V,内阻很小;R为电阻箱,最大阻值为999.9;S为开关。已知RT在95℃时的阻值为150,在20℃时的阻值约为550。现要求在降温过程中测量在95℃~20℃之间的多个温度下RT的阻值。
(1)在图中画出连线,完成实验原理电路图。
(2)完成下列步骤中的填空:
①依照实验原理电路图连线。
②调节控温容器M内的温度,使得RT 温度为95℃。
③将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全。
④闭合开关。调节电阻箱,记录电流表的示数I0 ,并记录 。
⑤将RT 的温度降为T1 (20℃<T1<95℃);调节电阻箱,使得电流表的读数 ,记录 。
⑥温度为T1 时热敏电阻的电阻值 = 。
⑦逐步降低T1 的数值,直至20℃为止;在每一温度下重复步骤⑤⑥。
(13分)
如图,一热敏电阻RT放在控温容器M内;为毫安表,量程6mA,内阻为数十欧姆;E为直流电源,电动势约为3V,内阻很小;R为电阻箱,最大阻值为999.9;S为开关。已知RT在95℃时的阻值为150,在20℃时的阻值约为550。现要求在降温过程中测量在95℃~20℃之间的多个温度下RT的阻值。
(1)在图中画出连线,完成实验原理电路图。
(2)完成下列步骤中的填空:
①依照实验原理电路图连线。
②调节控温容器M内的温度,使得RT 温度为95℃。
③将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全。
④闭合开关。调节电阻箱,记录电流表的示数I0 ,并记录 。
⑤将RT 的温度降为T1 (20℃<T1<95℃);调节电阻箱,使得电流表的读数 ,记录 。
⑥温度为T1 时热敏电阻的电阻值 = 。
⑦逐步降低T1 的数值,直至20℃为止;在每一温度下重复步骤⑤⑥。
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