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25.(10分)现有两只阻值未知的定值电阻$Rₓ_1$和$Rₓ_2.$
(1)图甲为用伏安法测量$Rₓ_1$的部分电路.
①用笔画线将电路补充完整,要求滑动变阻器接入电路阻值最大(图中滑片P在B端).


②正确连接电路后,闭合开关,移动滑片P,进行三次实验,测得的电流、电压的部分数据如表.第3次实验的电流大小如图乙所示为______A.
|实验序号|U/V|I/A|
|1|1.2|0.12|
|2|2.0|0.20|
|3|2.5| |
$③Rₓ_1$的阻值为______Ω.(保留一位小数)
④实验结束后,应先断开______,拆除______两端的导线.
(2)用图丙所示的电路可以测出$Rₓ_2$的阻值.图中有两只阻值已知分别为$R_1$和$R_2$的定值电阻,R₀为电阻箱,电源电压恒定.
①只闭合$S_1,$记录电压表$V_1$的示数U;
②只闭合$S_2,$调整电阻箱,使电压表$V_2$的示数也为U,记录电阻箱的阻值R;
③则$Rₓ_2= ______.$
(1)图甲为用伏安法测量$Rₓ_1$的部分电路.
①用笔画线将电路补充完整,要求滑动变阻器接入电路阻值最大(图中滑片P在B端).
②正确连接电路后,闭合开关,移动滑片P,进行三次实验,测得的电流、电压的部分数据如表.第3次实验的电流大小如图乙所示为______A.
|实验序号|U/V|I/A|
|1|1.2|0.12|
|2|2.0|0.20|
|3|2.5| |
$③Rₓ_1$的阻值为______Ω.(保留一位小数)
④实验结束后,应先断开______,拆除______两端的导线.
(2)用图丙所示的电路可以测出$Rₓ_2$的阻值.图中有两只阻值已知分别为$R_1$和$R_2$的定值电阻,R₀为电阻箱,电源电压恒定.
①只闭合$S_1,$记录电压表$V_1$的示数U;
②只闭合$S_2,$调整电阻箱,使电压表$V_2$的示数也为U,记录电阻箱的阻值R;
③则$Rₓ_2= ______.$
答案:
(1)①如图所示 ②0.24 ③10.1 ④开关 电源
(2)③$\frac{RR_{1}}{R_{2}}$
(1)①如图所示 ②0.24 ③10.1 ④开关 电源
(2)③$\frac{RR_{1}}{R_{2}}$
26.(8分)(2024·四川广元)“天和”学习小组在实验室探究一个热敏电阻阻值随温度变化的关系,设计了如图甲所示的电路图,电源两端电压恒为12V,R₀是定值电阻,R是热敏电阻,电流表的量程是0~0.6A,电压表的量程是0~15V.

(1)同学们按电路图连接实物后,闭合开关,发现电压表示数接近电源电压,电流表无示数,则故障可能是热敏电阻R处发生______(选填“短路”或“断路”).
(2)排除故障后,闭合开关S,他们测量了该热敏电阻不同温度下的电阻值,并绘制成如图乙所示的图像.由图像可知,热敏电阻的阻值R随温度t增大而______(选填“增大”“不变”或“减小”).
(3)某次测量中,电压表示数如图丙所示,电流表示数为0.2A,则此时热敏电阻R的温度为______℃.
(4)探究过程中,热敏电阻的温度变化范围为0~100℃,则电压表示数的变化范围为______.
(1)同学们按电路图连接实物后,闭合开关,发现电压表示数接近电源电压,电流表无示数,则故障可能是热敏电阻R处发生______(选填“短路”或“断路”).
(2)排除故障后,闭合开关S,他们测量了该热敏电阻不同温度下的电阻值,并绘制成如图乙所示的图像.由图像可知,热敏电阻的阻值R随温度t增大而______(选填“增大”“不变”或“减小”).
(3)某次测量中,电压表示数如图丙所示,电流表示数为0.2A,则此时热敏电阻R的温度为______℃.
(4)探究过程中,热敏电阻的温度变化范围为0~100℃,则电压表示数的变化范围为______.
答案:
(1)断路
(2)减小
(3)20
(4)6~11 V 解析:
(1)闭合开关,电流表无示数,说明电路是断路,而电压表示数接近电源电压,电压表到电源是通路,则故障可能是热敏电阻R处发生断路.
(2)由图乙可知,热敏电阻的阻值R随温度t增大而减小.
(3)某次测量中,电压表示数如图丙所示,电压表用的是0~15 V量程,读数为10 V;电流表示数为0.2 A,由欧姆定律可得,热敏电阻$R=\frac{U}{I}=\frac{10\ V}{0.2\ A}=50\ \Omega$,由图乙可知,温度为$20\ ^{\circ}C$.
(4)$R_{0}$两端的电压$U_{0}=U_{电源}-U=12\ V-10\ V=2\ V$,则$R_{0}$的阻值$R_{0}=\frac{U_{0}}{I}=\frac{2\ V}{0.2\ A}=10\ \Omega$;探究过程中,热敏电阻的温度变化范围为$0\ ^{\circ}C \sim 100\ ^{\circ}C$,热敏电阻的阻值是10~110 Ω,当$R'=110\ \Omega$时,$I'=\frac{U_{电源}}{R'+R_{0}}=\frac{12\ V}{110\ \Omega +10\ \Omega}=0.1\ A$,电压表示数$U'=I'R'=0.1\ A × 110\ \Omega=11\ V$;当$R''=10\ \Omega$时,$I''=\frac{U_{电源}}{R''+R_{0}}=\frac{12\ V}{10\ \Omega +10\ \Omega}=0.6\ A$,电压表示数$U''=I''R''=0.6\ A × 10\ \Omega=6\ V$;则电压表示数的变化范围为6~11 V.
(1)断路
(2)减小
(3)20
(4)6~11 V 解析:
(1)闭合开关,电流表无示数,说明电路是断路,而电压表示数接近电源电压,电压表到电源是通路,则故障可能是热敏电阻R处发生断路.
(2)由图乙可知,热敏电阻的阻值R随温度t增大而减小.
(3)某次测量中,电压表示数如图丙所示,电压表用的是0~15 V量程,读数为10 V;电流表示数为0.2 A,由欧姆定律可得,热敏电阻$R=\frac{U}{I}=\frac{10\ V}{0.2\ A}=50\ \Omega$,由图乙可知,温度为$20\ ^{\circ}C$.
(4)$R_{0}$两端的电压$U_{0}=U_{电源}-U=12\ V-10\ V=2\ V$,则$R_{0}$的阻值$R_{0}=\frac{U_{0}}{I}=\frac{2\ V}{0.2\ A}=10\ \Omega$;探究过程中,热敏电阻的温度变化范围为$0\ ^{\circ}C \sim 100\ ^{\circ}C$,热敏电阻的阻值是10~110 Ω,当$R'=110\ \Omega$时,$I'=\frac{U_{电源}}{R'+R_{0}}=\frac{12\ V}{110\ \Omega +10\ \Omega}=0.1\ A$,电压表示数$U'=I'R'=0.1\ A × 110\ \Omega=11\ V$;当$R''=10\ \Omega$时,$I''=\frac{U_{电源}}{R''+R_{0}}=\frac{12\ V}{10\ \Omega +10\ \Omega}=0.6\ A$,电压表示数$U''=I''R''=0.6\ A × 10\ \Omega=6\ V$;则电压表示数的变化范围为6~11 V.
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