7.在醫(yī)學(xué)上,經(jīng)常要采集致病的微生物進(jìn)行培養(yǎng),需要在培養(yǎng)箱內(nèi)精確測(cè)控溫度,如圖甲所示的電路是用于測(cè)控溫度,其中的虛線框是表示培養(yǎng)箱,R0是熱敏電阻(電阻值隨著溫度的變化而明顯改變,這種電阻稱為熱敏電阻),它放置在培養(yǎng)箱內(nèi),電路的其余部分都置于箱外,可以通過電壓表的示數(shù)來表示箱內(nèi)溫度,已知該電路中電源電壓是6V,定值電阻R的阻值是200Ω,熱敏電阻R0的阻值隨溫度變化的關(guān)系如圖乙所示.

(1)當(dāng)箱培養(yǎng)箱內(nèi)的溫度為10℃時(shí),電壓表的示數(shù)是1.2伏.
(2)已知電壓表的量程是0~3V,則此電路能夠測(cè)量的最高溫度是多少℃?此時(shí)熱敏電阻R0的電功率是多大?
(3)若在該電路中串聯(lián)一個(gè)電流表,能否可以通過電流表的示數(shù)來表示箱內(nèi)溫度,若不能,請(qǐng)說明理由,若可以,請(qǐng)定性分析電流表的示數(shù)與箱內(nèi)溫度的關(guān)系.

分析 (1)由電路圖可知,R0與R串聯(lián),電壓表測(cè)R兩端的電壓,根據(jù)圖乙可知R0的阻值,根據(jù)電阻的串聯(lián)和歐姆定律求出電路中的電流,再根據(jù)歐姆定律求出電壓表的示數(shù);
(2)由圖乙可知,溫度升高時(shí)R0的阻值減小,根據(jù)歐姆定律可知電路中的電流變大,電壓表的示數(shù)變大,當(dāng)電壓表的示數(shù)最大時(shí)電路測(cè)量的溫度最高,根據(jù)串聯(lián)電路的電流特點(diǎn)和歐姆定律求出電路中的電流,根據(jù)串聯(lián)電路的電壓特點(diǎn)求出R0兩端的電壓,根據(jù)歐姆定律求出R0的阻值,由圖乙可知測(cè)量的最高溫度,根據(jù)P=UI求出此時(shí)熱敏電阻R0的電功率;
(3)在該電路中串聯(lián)一個(gè)電流表,根據(jù)電阻的串聯(lián)和歐姆定律表示出電路中的電流,分析熱敏電阻與溫度的關(guān)系進(jìn)行分析得出答案.

解答 解:(1)由電路圖可知,R0與R串聯(lián),電壓表測(cè)R兩端的電壓,
由圖乙可知,當(dāng)箱培養(yǎng)箱內(nèi)的溫度為10℃時(shí),R0=800Ω,
因串聯(lián)電路中總電阻等于各分電阻之和,
所以,電路中的電流:
I=$\frac{U}{R+{R}_{0}}$=$\frac{6V}{200Ω+800Ω}$=0.006A,
電壓表的示數(shù):
UR=IR=0.006A×200Ω=1.2V;
(2)當(dāng)電壓表的示數(shù)UR′=3V時(shí),電路測(cè)量的溫度最高,
因串聯(lián)電路中各處的電流相等,
所以,電路中的電流:
I′=$\frac{{U}_{R}′}{R}$=$\frac{3V}{200Ω}$=0.015A,
因串聯(lián)電路中總電壓等于各分電壓之和,
所以,熱敏電阻兩端的電壓:
U0=U-UR′=6V-3V=3V,
此時(shí)熱敏電阻的阻值:
R0′=$\frac{{U}_{0}}{I′}$=$\frac{3V}{0.015A}$=200Ω,
由圖乙可知,測(cè)量的最高溫度約為60℃,
此時(shí)熱敏電阻R0的電功率:
P0=U0I′=3V×0.015A=0.045W;
(3)在該電路中串聯(lián)一個(gè)電流表時(shí),電路中的電流:
I=$\frac{U}{R+{R}_{0}}$,
因熱敏電阻的阻值隨溫度的升高而減小,且熱敏電阻R0的電阻值隨著溫度的變化而明顯改變,
所以,溫度變化時(shí),電路中的電流有明顯的變化,可以通過電流表的示數(shù)來表示箱內(nèi)溫度,且溫度越高,電流表的示數(shù)越大.
答:(1)1.2;
(2)此電路能夠測(cè)量的最高溫度是60℃,此時(shí)熱敏電阻R0的電功率是0.045W;
(3)若在該電路中串聯(lián)一個(gè)電流表,可以通過電流表的示數(shù)來表示箱內(nèi)溫度,熱敏電阻R0的電阻值隨著溫度的變化而明顯改變,電路中的電流明顯變化,且溫度越高,電流表的示數(shù)越大.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了串聯(lián)電路的特點(diǎn)和歐姆定律、電功率公式的應(yīng)用,從圖象中獲取有用的信息是關(guān)鍵.

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