内容正文:
书
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书
热敏电阻是用半导体
材料制成的电阻,其阻值随
温度的变化而变化.阻值随
温度升高而变小的电阻,称
为负温度系数热敏电阻;阻
值随温度升高而变大的电
阻,称为正温度系数热敏电
阻.利用热敏电阻的特性做
成的温度计,叫做热敏电阻
温度计.
如图甲所示为热敏电
阻R1的阻值随温度 t变化
的图像(为一次函数),如图
乙所示是用R1做测温探头
的某热敏电阻温度计的电
路图,其中电源电压可在
0.60~1.20V之间调节,R2
为定值电阻,阻值为100Ω.
该电路的工作原理:当保持
通过 R1的电流不变时,R1
两端的电压随电阻均匀变化(即随温度均匀变化),故只
需将电压表V1表盘的刻度改成相应的温度刻度,就可
以直接从V1表盘上读出温度值.测量温度时,将R1放入
待测温度处,闭合开关,调节电源电压,使 V2表盘的示
数保持0.20V不变(即电路中的电流保持2mA不变),
再从V1表盘上读出待测温度t.
【跟踪训练】
(1)热敏电阻R1是 (选填“正”或“负”)
温度系数热敏电阻.在标准大气压下,将R1放入冰水混
合物中时,R1的阻值是 Ω.在探究电流与电压
关系的实验中, (选填“能”或“不能”)用热敏
电阻R1代替定值电阻.
(2)测量温度时,保持定值电阻 R2两端的电压为
0.20V不变,热敏电阻 R1两端的电压随温度升高而
(选填“变大”“变小”或“不变”).
(3)某次测温时,V1表盘上显示的温度是30℃,此
时电源电压为 V.
(4)该热敏电阻温度计所能测量的最高温度为
℃.
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书
一、统一性
应用欧姆定律计算时,一定要注意公式中电流、电
压、电阻的单位要统一采用国际单位制中的单位.
例1.小涛在物理实验室看到一个标有“1100kΩ”
的高阻值电阻,如果把这个电阻直接连接到家庭电路
中,那么通过它的电流是 mA.
解析:家庭电路的电压 U=220V,电阻的阻值
R=1100kΩ=1.1×106Ω,所以通过它的电流是I=
U
R =
220V
1.1×106Ω
=2×10-4A=0.2mA.
答案:0.