第55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
- 第189页
- 第190页
- 第191页
- 第192页
- 第193页
- 第194页
- 第195页
- 第196页
- 第197页
- 第198页
- 第199页
- 第200页
- 第201页
- 第202页
- 第203页
- 第204页
- 第205页
- 第206页
- 第207页
- 第208页
- 第209页
- 第210页
- 第211页
- 第212页
- 第213页
- 第214页
- 第215页
- 第216页
- 第217页
- 第218页
- 第219页
- 第220页
- 第221页
- 第222页
- 第223页
- 第224页
- 第225页
- 第226页
- 第227页
- 第228页
- 第229页
- 第230页
- 第231页
- 第232页
- 第233页
- 第234页
- 第235页
- 第236页
- 第237页
- 第238页
- 第239页
- 第240页
26. (8分)某学习小组在探究压敏电阻阻值随压力变化的关系时,设计了如图甲所示的电路图,电源电压恒为12V,R是滑动变阻器。回答下列问题:

(1)小组成员选择合适的测量范围,按电路图连接好电路,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于
(2)滑动变阻器的滑片置于正确的位置后,闭合开关S,发现电压表示数接近电源电压,电流表无示数,则故障可能是压敏电阻处发生
(3)排除故障后,闭合开关S,该压敏电阻在无压力情况下,调节滑动变阻器的滑片,电流表与电压表的指针稳定后如图乙所示,电流表的读数为
(4)闭合开关S,改变压力F的大小,调节滑动变阻器的滑片,直到电流表的示数与图乙中电流表的示数相同,记录下此时电压表测得的电压U,描绘出不同压力下的U-F图象,如图丙所示,结合图象知,该压敏电阻的阻值随压力的增大而
(5)实验后,学习小组将该压敏电阻与电阻丝熔断器、电源构成串联电路,如图丁所示,电源电压恒为12V,电阻丝熔断器的熔断电流为0.8A。若要该压敏电阻受到的压力增加到10N时熔断器的电阻丝熔断,则熔断器的阻值应设计为
(1)小组成员选择合适的测量范围,按电路图连接好电路,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于
b
(选填“a”或“b”)端。(2)滑动变阻器的滑片置于正确的位置后,闭合开关S,发现电压表示数接近电源电压,电流表无示数,则故障可能是压敏电阻处发生
断路
(选填“短路”或“断路”)。(3)排除故障后,闭合开关S,该压敏电阻在无压力情况下,调节滑动变阻器的滑片,电流表与电压表的指针稳定后如图乙所示,电流表的读数为
0.3
A,电压表的读数为10.5
V,此时压敏电阻的阻值为35
Ω。(4)闭合开关S,改变压力F的大小,调节滑动变阻器的滑片,直到电流表的示数与图乙中电流表的示数相同,记录下此时电压表测得的电压U,描绘出不同压力下的U-F图象,如图丙所示,结合图象知,该压敏电阻的阻值随压力的增大而
减小
(选填“增大”或“减小”),其中压力F较小时的敏感程度更高
(选填“高”或“低”)。(5)实验后,学习小组将该压敏电阻与电阻丝熔断器、电源构成串联电路,如图丁所示,电源电压恒为12V,电阻丝熔断器的熔断电流为0.8A。若要该压敏电阻受到的压力增加到10N时熔断器的电阻丝熔断,则熔断器的阻值应设计为
5
Ω。
答案:
26.
(1)$b$
(2)断路
(3)$0.3$ $10.5$ $35$
(4)减小 高
(5)$5$
解析:
(1)闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于电阻最大位置,即图中$b$位置。
(2)闭合开关S,发现电流表无示数,说明电路是断路,电压表示数接近电源电压,说明电压表到电源正负极是通路,故电压表并联部分断路,即压敏电阻处发生断路。
(3)电流表与电压表的指针稳定后如图乙所示,电流表是小量程,分度值$0.02 A$,读数为$0.3 A$,电压表是大量程,分度值$0.5 V$,读数为$10.5 V$,根据欧姆定律知,电阻$R = \frac{U}{I} = \frac{10.5 V}{0.3 A} = 35 \Omega$。
(4)改变压力$F$的大小,调节滑动变阻器的滑片,直到电流表的示数与图乙中电流表的示数相同,压力越大,电压越小,根据欧姆定律知,电流一定时,电压越小,说明电阻越小,故压敏电阻的阻值随压力的增大而减小;其中压力$F$较小时电压变化较大,说明电阻变化较小,较为灵敏。
(5)$10 N$对应的电压是$3 V$,此时的电阻$R_{F} = \frac{U}{I} = \frac{3 V}{0.3 A} = 10 \Omega$,根据串联电路的特点和欧姆定律,$U = I(R + R_{F})$,则$12 V = 0.8 A(R + 10 \Omega)$,解得$R = 5 \Omega$。
【考点】欧姆定律的应用;光敏、热敏、压敏等半导体电路分析。
(1)$b$
(2)断路
(3)$0.3$ $10.5$ $35$
(4)减小 高
(5)$5$
解析:
(1)闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于电阻最大位置,即图中$b$位置。
(2)闭合开关S,发现电流表无示数,说明电路是断路,电压表示数接近电源电压,说明电压表到电源正负极是通路,故电压表并联部分断路,即压敏电阻处发生断路。
(3)电流表与电压表的指针稳定后如图乙所示,电流表是小量程,分度值$0.02 A$,读数为$0.3 A$,电压表是大量程,分度值$0.5 V$,读数为$10.5 V$,根据欧姆定律知,电阻$R = \frac{U}{I} = \frac{10.5 V}{0.3 A} = 35 \Omega$。
(4)改变压力$F$的大小,调节滑动变阻器的滑片,直到电流表的示数与图乙中电流表的示数相同,压力越大,电压越小,根据欧姆定律知,电流一定时,电压越小,说明电阻越小,故压敏电阻的阻值随压力的增大而减小;其中压力$F$较小时电压变化较大,说明电阻变化较小,较为灵敏。
(5)$10 N$对应的电压是$3 V$,此时的电阻$R_{F} = \frac{U}{I} = \frac{3 V}{0.3 A} = 10 \Omega$,根据串联电路的特点和欧姆定律,$U = I(R + R_{F})$,则$12 V = 0.8 A(R + 10 \Omega)$,解得$R = 5 \Omega$。
【考点】欧姆定律的应用;光敏、热敏、压敏等半导体电路分析。
查看更多完整答案,请扫码查看