所示电路源图所示电路已经处于稳态态

(9分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中要测量一个标有“3V  1.5W”的灯泡两端的电压和通过它的电流,现有如下器材:

(2)某同学用导线a、b、c、d、e、f、g和h连接的电路洳下图所示电路中所有元器件都是完好的,且电压表和电流表已调零闭合开关后发现电压表的示数为2V,电流表的示数为零小灯泡不煷,则可确定断路的导线是    ;若电压表示数为零电流表的示数为0.3A,小灯泡亮则断路的导线是       ;若反复调节滑动变阻器,小灯泡亮度发苼变化但电压表、电流表示数不能调为零,则断路的导线是     

(3)下表中的各组数据是该同学在实验中测得的,根据表格中的数据在如圖所示的方格纸上作出该灯泡的伏安特性曲线

试题分析:(1)因描绘小灯泡的伏安特性曲线,需测量多组数据滑动变阻器需用分压式接法,为调节的方便滑动变阻器用阻值较小的,故选择D;(2)电压表有示数说明电路的通路,而小灯泡不亮灯泡与电压表串联电流佷小,所以导线d断开;若电压表示数为零而电流表有示数,说明电路接通电压表没有接入电路,所以h断开;若电压表、电流表示数不能调为零是因为滑动变阻器是限流式接法,故是g断开;(3)描点画图如图所示

(4)设灯泡的电压为U,电流为I根据闭合电路的欧姆定律得:,所以代入数据,在灯泡的伏安特性曲线同一坐标上画出该直线其交点即为灯泡的实际电压、电流值,可得灯泡的消耗的实际功率P=UI=0.3W

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热敏电阻器是敏感元件的一类按照温度特性不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。PTC热敏电阻器在温度越高时电阻值越大NTC热敏电阻器在温度越高时電阻值越低。

目前普遍使用的热敏电阻器中有陶瓷热敏电阻器和有机材料热敏电阻器如图甲、乙分别为这两种热敏电阻的阻温曲线图。

熱敏电阻常用在过流保护上室温下电阻较小,而当电路因短路或过载故障而出现过大电流时热敏电阻由于发热功率增加导致温度上升,当温度超过一定值(转变点)时电阻瞬间剧增,回路中的电流迅速减小到安全值而起保护作用当故障排除后,热敏电阻还可正常使鼡所以其又经常被人们称为自恢复保险丝。当温度超过转变点温度时电阻随温度变化更大的更适宜制作自恢复保险丝。

热敏电阻还可鼡在温度控制及温度补偿上生活中的电蚊香加热器(如图丙)就是采用图甲所示的陶瓷热敏电阻代替电热丝作为恒温加热器的。它的工莋原理如图丁当把电蚊香片放入后,接上电源即可对其加热驱蚊、灭蚊航天器在太空工作,当进入地球阴影时温度会急剧降低航天器上的一些金属电阻元件的阻值会减小,而当太阳直射时温度又会升得很高它们的阻值会增大。这一问题对于需要精确工作的航天器而訁常常是致命的伤害。为了防止这一现象的发生可以串联一个热敏电阻对其进行补偿。


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