第115页
- 第1页
- 第2页
- 第3页
- 第4页
- 第5页
- 第6页
- 第7页
- 第8页
- 第9页
- 第10页
- 第11页
- 第12页
- 第13页
- 第14页
- 第15页
- 第16页
- 第17页
- 第18页
- 第19页
- 第20页
- 第21页
- 第22页
- 第23页
- 第24页
- 第25页
- 第26页
- 第27页
- 第28页
- 第29页
- 第30页
- 第31页
- 第32页
- 第33页
- 第34页
- 第35页
- 第36页
- 第37页
- 第38页
- 第39页
- 第40页
- 第41页
- 第42页
- 第43页
- 第44页
- 第45页
- 第46页
- 第47页
- 第48页
- 第49页
- 第50页
- 第51页
- 第52页
- 第53页
- 第54页
- 第55页
- 第56页
- 第57页
- 第58页
- 第59页
- 第60页
- 第61页
- 第62页
- 第63页
- 第64页
- 第65页
- 第66页
- 第67页
- 第68页
- 第69页
- 第70页
- 第71页
- 第72页
- 第73页
- 第74页
- 第75页
- 第76页
- 第77页
- 第78页
- 第79页
- 第80页
- 第81页
- 第82页
- 第83页
- 第84页
- 第85页
- 第86页
- 第87页
- 第88页
- 第89页
- 第90页
- 第91页
- 第92页
- 第93页
- 第94页
- 第95页
- 第96页
- 第97页
- 第98页
- 第99页
- 第100页
- 第101页
- 第102页
- 第103页
- 第104页
- 第105页
- 第106页
- 第107页
- 第108页
- 第109页
- 第110页
- 第111页
- 第112页
- 第113页
- 第114页
- 第115页
- 第116页
- 第117页
- 第118页
- 第119页
- 第120页
- 第121页
- 第122页
- 第123页
- 第124页
- 第125页
- 第126页
- 第127页
- 第128页
- 第129页
- 第130页
- 第131页
- 第132页
- 第133页
- 第134页
- 第135页
- 第136页
- 第137页
- 第138页
- 第139页
- 第140页
- 第141页
- 第142页
- 第143页
- 第144页
- 第145页
- 第146页
- 第147页
- 第148页
- 第149页
- 第150页
- 第151页
- 第152页
- 第153页
- 第154页
- 第155页
- 第156页
- 第157页
- 第158页
- 第159页
- 第160页
- 第161页
- 第162页
- 第163页
- 第164页
- 第165页
- 第166页
- 第167页
- 第168页
- 第169页
- 第170页
- 第171页
- 第172页
- 第173页
- 第174页
- 第175页
- 第176页
- 第177页
- 第178页
- 第179页
- 第180页
- 第181页
- 第182页
- 第183页
- 第184页
- 第185页
- 第186页
- 第187页
- 第188页
13. 如图 17 - 11 甲所示是小明测量小灯泡电阻的实验电路。电源电压 $ U = 6 V $,小灯泡 L 的额定电压为 2.5 V。
(1) 请用笔画线表示导线,将该电路连接完整,要求导线不交叉。
(2) 实验测量出的数据如表所示,根据数据分析,最大电阻为 20 $\Omega$ 的滑动变阻器

(3) 小明完成第 5 组数据测量后,要测量小灯泡正常发光时的电阻,滑动变阻器滑片应向
(4) 小明在测量第 6 组数据时发现电流表损坏,小明利用图 17 - 11 乙所示的电路测量出了小灯泡正常发光时的电阻,已知定值电阻 $ R_0 $ 的阻值为 5 $\Omega$。实验步骤如下:
① 闭合开关 $ S_0 $,单刀双掷开关 S 接 1,移动滑动变阻器的滑片,使电压表的示数 $ U_1 = $
② 保持滑动变阻器滑片的位置不变,将单刀双掷开关 S 接 2,电压表的示数如图 17 - 11 丙所示,则小灯泡 L 正常发光时的电阻 $ R_L = $

(1) 请用笔画线表示导线,将该电路连接完整,要求导线不交叉。
(2) 实验测量出的数据如表所示,根据数据分析,最大电阻为 20 $\Omega$ 的滑动变阻器
不能
(选填“能”或“不能”)满足实验要求。(3) 小明完成第 5 组数据测量后,要测量小灯泡正常发光时的电阻,滑动变阻器滑片应向
右
(选填“左”或“右”)滑动。(4) 小明在测量第 6 组数据时发现电流表损坏,小明利用图 17 - 11 乙所示的电路测量出了小灯泡正常发光时的电阻,已知定值电阻 $ R_0 $ 的阻值为 5 $\Omega$。实验步骤如下:
① 闭合开关 $ S_0 $,单刀双掷开关 S 接 1,移动滑动变阻器的滑片,使电压表的示数 $ U_1 = $
2.5
V;② 保持滑动变阻器滑片的位置不变,将单刀双掷开关 S 接 2,电压表的示数如图 17 - 11 丙所示,则小灯泡 L 正常发光时的电阻 $ R_L = $
8.3
$\Omega$。(结果保留一位小数)
答案:
13.
(1)如图所示
(2)不能
(3)右
(4)①2.5 ②8.3
13.
(1)如图所示
(2)不能
(3)右
(4)①2.5 ②8.3
14. 随着社会的发展和科技的进步,电路元件在各行各业得到了广泛的应用。热敏电阻就是其中之一,热敏电阻的阻值会随着温度的改变而改变。如图 17 - 12 甲所示是用热敏电阻测量环境温度的简化电路,电路中电流表的测量范围为 0 ~ 0.02 A,滑动变阻器 R 的铭牌上标有“400 $\Omega$ 0.3 A”字样。 $ R_T $ 为热敏电阻,其阻值随环境温度变化的关系图像如图 17 - 12 乙所示,电源电压保持不变。请完成下列问题:
(1) 热敏电阻的阻值随温度的升高而
(2) 将此电路放入温度为 30℃ 的环境中,闭合开关 S,移动滑动变阻器的滑片 P,使滑动变阻器接入电路的电阻 $ R = 300 \Omega $,此时电流表的读数为 0.01 A,求电源电压。
(3) 若环境温度为 40℃ 时,要保证电流表的安全,求滑动变阻器可以调节的阻值范围。

(1) 热敏电阻的阻值随温度的升高而
减小
。(2) 将此电路放入温度为 30℃ 的环境中,闭合开关 S,移动滑动变阻器的滑片 P,使滑动变阻器接入电路的电阻 $ R = 300 \Omega $,此时电流表的读数为 0.01 A,求电源电压。
(3) 若环境温度为 40℃ 时,要保证电流表的安全,求滑动变阻器可以调节的阻值范围。
答案:
14.
(1)减小
(2)解 由图像可知,R与R$_{T}$串联,当环境温度为30℃,R$_{T}$=300Ω,
U=I(R+R$_{T}$)=0.01A×(300Ω+300Ω)=6V
(3)当环境温度为40℃时,R$_{T}$′=200Ω,当电路中的电流达到电流表的最大值时,电路中允许的最小总电阻R$_{总}$=$\frac{U}{I'}$=$\frac{6V}{0.02A}$=300Ω,此时滑动变阻器接入的电阻R′=300Ω—200Ω=100Ω,故滑动变阻器可调节的范围是100~400Ω。
(1)减小
(2)解 由图像可知,R与R$_{T}$串联,当环境温度为30℃,R$_{T}$=300Ω,
U=I(R+R$_{T}$)=0.01A×(300Ω+300Ω)=6V
(3)当环境温度为40℃时,R$_{T}$′=200Ω,当电路中的电流达到电流表的最大值时,电路中允许的最小总电阻R$_{总}$=$\frac{U}{I'}$=$\frac{6V}{0.02A}$=300Ω,此时滑动变阻器接入的电阻R′=300Ω—200Ω=100Ω,故滑动变阻器可调节的范围是100~400Ω。
查看更多完整答案,请扫码查看