实验题 适中0.65 引用3 组卷1050
某学习小组利用NTC热敏电阻制作了一台检测仪,可以方便快速地检测是否发烧(额头温度t≥37.3℃视为发烧),实验器材如下∶
NTC热敏电阻R(35℃到40℃范围内阻值约为几千欧姆);
毫安表A(量程为0.6mA,内阻约3)
滑动变阻器
(最大阻值200)
滑动变阻器
(最大阻值6000)
电阻箱
(阻值范围0~999.99)
电源(电动势E=3V,内阻不计)
单刀双掷开关
导线若干
实验电路如图所示
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/5/20/2983544756969472/2984353885077504/STEM/a0187b88-0404-49b3-939b-0ee448deb43c.png?resizew=190)
(1)该学习小组先测量恒定温度下NTC热敏电阻的阻值。先将单刀双掷开关S掷于1处,调节滑动变阻器,使毫安表的示数为0.40 mA;再将单刀双掷开关 S掷于2处,调节电阻箱,当毫安表 A的示数为_______ mA时,电阻箱的读数等于NTC热敏电阻的阻值。
(2)改变温度,多次测量得到不同温度下 NTC热敏电阻的阻值,实验数据如下表所示
(3)该实验中滑动变阻器应选用_______ 。(选填“R2”或“R3”)
(4)调节电阻箱的阻值为1900,将单刀双掷开关S掷于2处,调节滑动变阻器,使毫安表A的读数为 0.60 mA;将单刀双掷开关S掷于1处,37.3℃对应毫安表A的刻度为_______ mA,当毫安表示数小于此刻度时说明_______ (选填“发烧”或“没有发烧”)。
NTC热敏电阻R(35℃到40℃范围内阻值约为几千欧姆);
毫安表A(量程为0.6mA,内阻约3)
滑动变阻器
滑动变阻器
电阻箱
电源(电动势E=3V,内阻不计)
单刀双掷开关
导线若干
实验电路如图所示
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/5/20/2983544756969472/2984353885077504/STEM/a0187b88-0404-49b3-939b-0ee448deb43c.png?resizew=190)
(1)该学习小组先测量恒定温度下NTC热敏电阻的阻值。先将单刀双掷开关S掷于1处,调节滑动变阻器,使毫安表的示数为0.40 mA;再将单刀双掷开关 S掷于2处,调节电阻箱,当毫安表 A的示数为
(2)改变温度,多次测量得到不同温度下 NTC热敏电阻的阻值,实验数据如下表所示
温度t(℃) | 35 | 36 | 37 | 37.3 | 38 | 39 | 40 |
阻值R(kΩ) | 3.98 | 3.39 | 3.00 | 2.90 | 2.74 | 2.55 | 2.44 |
(4)调节电阻箱的阻值为1900,将单刀双掷开关S掷于2处,调节滑动变阻器,使毫安表A的读数为 0.60 mA;将单刀双掷开关S掷于1处,37.3℃对应毫安表A的刻度为
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晓燕同学在探究热敏电阻的特性时,采用等效电路法来测量温度不同时热敏电阻的阻值。实验器材如下:
NTC热敏电阻(
时,阻值为几千欧姆);
毫安表
(量程为
,内阻为
);
滑动变阻器
(阻值范围为
);
滑动变阻器
(阻值范围为
);
电阻箱R(阻值范围为
);
电源(电动势
,内阻不计);
单刀双掷开关,导线若干,烧杯,温度计等。_________ 。
(2)晓燕同学先测量恒定温度下NTC热敏电阻的阻值。先将单刀双掷开关掷于α处,调节滑动变阻器,使毫安表的示数为0.40mA;再将单刀双掷开关掷于b处,调节电阻箱,当毫安表的示数为______ mA时,此时电阻箱的示数如图乙所示,则NTC热敏电阻的阻值为______
。______ (选填“
”或“
”)。
(4)改变温度,多次测量得到不同温度下NTC热敏电阻的阻值,实验数据如表所示。
由于疏忽,忘记了在表格中填写
对应的电阻,则下列数据最可能的是______。
NTC热敏电阻(
毫安表
滑动变阻器
滑动变阻器
电阻箱R(阻值范围为
电源(电动势
单刀双掷开关,导线若干,烧杯,温度计等。
(2)晓燕同学先测量恒定温度下NTC热敏电阻的阻值。先将单刀双掷开关掷于α处,调节滑动变阻器,使毫安表的示数为0.40mA;再将单刀双掷开关掷于b处,调节电阻箱,当毫安表的示数为
(4)改变温度,多次测量得到不同温度下NTC热敏电阻的阻值,实验数据如表所示。
温度 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
电阻 | 3.96 | 3.39 | 3.00 | 2.74 | 2.42 |
A.2.71 | B.2.60 | C.2.54 | D.2.40 |
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