在温控电路中,通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制.如图所示,R1为电阻箱,R2为半导体热敏电阻,C为电容器。已知热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,则有( )
A.若R1固定,当环境温度降低时电压表的示数减小 |
B.若R1固定,当环境温度降低时R1消耗的功率增大 |
C.若环境温度不变,当电阻箱R1的阻值增大时,电容器C的电荷量增大 |
D.若R1固定,环境温度不变,当电容器C两极板间的距离增大时极板之间的电场强度减小 |
如图所示,R1、R2为可调电阻,R3为标准电阻,R4为热敏电阻(阻值随温度升高而减小)。下列说法中正确的是( )
A.当环境温度升高时,电容器所带电荷量减小 |
B.若R1的阻值减小,电容器所带电荷量保持减小 |
C.若R2的阻值增大,电容器所带电荷量增加 |
D.若R2的阻值减小,电流表的示数减小 |
如图所示,R4是半导体材料制成的热敏电阻,电阻率随温度的升高而减小,这就是一个火警报警器的电路,电流表是安放在值班室的显示器,电源两极之间接一个报警器,当R4所在处出现火情时,显示器的电流I和报警器两端的电压U的变化情况是( )
A.I变大,U变小 | B.I变大,U变大 |
C.I变小,U变大 | D.I变小,U变小 |
如图所示为理想变压器的示意图,其原副线圈的匝数比为3:1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接图乙所示的正弦交流电,图甲中Rt为热敏电阻(其阻值随温度的升高而变小),R为定值电阻.下列说法中正确的是( )
A.交流电压u的表达式为 |
B.若Rt处的温度升高,则电流表的示数变小 |
C.变压器原、副线圈中的磁通量随时间的变化率之比为 3∶1 |
D.若Rt处的温度升高,则变压器的输入功率变大 |
如图所示, R4是半导体材料制成的热敏电阻,电阻率随温度的升高而减小,这就是一个火警报警器的电路,电流表是安放在值班室的显示器,电源两极之间接一个报警器,当R4所在处出现火情时,显示器的电流I和报警器两端的电压U的变化情况是( )
A.I变大,U变小 | B.I变大,U变大 |
C.I变小,U变大 | D.I变小,U变小 |
如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为光敏电阻,当照射光强度减小时,R3阻值增大,则( )
A.电压表的示数增大 |
B.R2中电流增大 |
C.小灯泡的功率减小 |
D.电路的路端电压升高 |
如图所示,R1为定值电阻,R2为负温度系数的热敏电阻(负温度系数热敏电阻是指阻值随温度的升高而减小的热敏电阻),L为小灯泡,当温度降低时
A.R1两端的电压增大 | B.电流表的示数增大 |
C.小灯泡的亮度变强 | D.小灯泡的亮度变弱 |
如图所示,R3是光敏电阻,当开关S闭合后在没有光照射时,两点等电势,当用光照射电阻R3时
A.R3的电阻变小,点电势高于点电势 |
B.R3的电阻变小,点电势低于点电势 |
C.R3的电阻变大,点电势高于点电势 |
D.R3的电阻变大,点电势低于点电势 |
蹦床运动要求运动员在一张绷紧的弹性网上蹦起、腾空并做空中运动.为了测量运动员跃起的高度,训练时可在弹性网上安装压力传感器,利用传感器记录弹性网所受的压力,并在计算机上作出压力﹣时间图象,假如作出的图象如图所示.设运动员在空中运动时可视为质点,则运动员跃起的最大高度约为(g取10m/s2)( )
A.1.8 m | B.3.6 m | C.5.0 m | D.7.2 m |
在温控电路中,通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制。如图所示,R1为电阻箱,R2为半导体热敏电阻,C为电容器。已知热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,则有( )
A.若R1固定,当环境温度降低时电压表的示数减小 |
B.若R1固定,当环境温度降低时R1消耗的功率增大 |
C.若环境温度不变,当电阻箱R1的阻值增大时,电容器C的电荷量减少 |
D.若R1固定,环境温度不变,当电容器C两极板间的距离增大时极板之间的电场强度减小 |
压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小。某实验小组在升降机水平地面上利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置。其工作原理图如图甲所示,将压敏电阻、定值电阻R、电流显示器、电源E连成电路,在压敏电阻上放置一个绝缘重物。0~t1时间内升降机停在某一楼层处,t1时刻升降机开始运动,从电流显示器中得到电路中电流i随时间t变化情况如图乙所示。则下列判断正确的是
A.t1~t2时间内绝缘重物处于超重状态 |
B.t3~t4时间内绝缘重物处于失重状态 |
C.升降机开始时可能停在10楼,从tt时刻开始,经向 下加速、匀速、减速,最后停在l楼 |
D.升降机开始时可能停在l楼,从t1时刻开始,经向上加速、匀速、减速,最后停在10楼 |
为了儿童安全,布绒玩具必须检测其中是否存在金属断针,可以先将玩具放置强磁场中,若其中有断针,则断针被磁化,用磁报警装置可以检测到断针的存在,如图所示是磁报警装置中的一部分电路示意图,其中RB是磁敏传感器,它的电阻随断针的出现而减小,a、b接报警器,当传感器RB所在处出现断针时,电流表的电流I、ab两端的电压U将( )
A.I变大,U变小 | B.I变小,U变小 |
C.I变大,U变大 | D.I变小,U变大 |
酒精测试仪用于对机动车驾驶人员是否酒后驾车及其他严禁酒后作业人员的现场检测,它利用的是一种二氧化锡半导体型酒精气体传感器.酒精气体传感器的电阻随酒精气体浓度的变化而变化,在如图所示的电路中,不同的酒精气体浓度对应着传感器的不同电阻,这样,显示仪表的指针就与酒精气体浓度有了对应关系.如果二氧化锡半导体型酒精气体传感器电阻r′的倒数与酒精气体的浓度c成正比,那么,电压表示数U与酒精气体浓度c之间的对应关系正确的是( )
A.U越大,表示c越大,c与U成正比 |
B.U越大,表示c越大,但是c与U不成正比 |
C.U越大,表示c越小,c与U成反比 |
D.U越大,表示c越小,但是c与U不成反比 |
法国科学家阿尔贝·费尔和德国科学家彼得·格林贝格尔由于发现巨磁阻效应(GMR)而荣获了诺贝尔物理学奖。如图所示是利用GMR设计的磁铁矿探测仪原理示意图,图中GMR在外磁场作用下,电阻会大幅度减小。若存在磁铁矿,则指示灯 (填“亮”或“不亮”),若要提高探测仪的灵敏度,应将R (填“调大”或“调小”)。
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