在溫控電路中,通過熱敏電阻阻值隨溫度的變化可實(shí)現(xiàn)對(duì)電路相關(guān)物理量的控制作用,如圖所示電路,R1為定值電阻,R2為半導(dǎo)體熱敏電阻(溫度越高電阻越。珻為電容器,當(dāng)環(huán)境溫度降低時(shí)( 。
分析:當(dāng)環(huán)境溫度降低時(shí)R2增大,外電路總電阻增大,根據(jù)閉合電路歐姆定律分析總電流的變化和路端電壓的變化.電容器的電壓等于R2兩端的電壓,由歐姆定律分析其電壓的變化,判斷電容器電量的變化.由E=
U
d
分析板間場(chǎng)強(qiáng)的變化.
解答:解:
A、當(dāng)環(huán)境溫度降低時(shí)R2增大,外電路總電阻增大,根據(jù)閉合電路歐姆定律分析得到,總電流I減小,路端電壓U=E-Ir,E、r不變,則U增大,電壓表的讀數(shù)增大.故A錯(cuò)誤.
B、電容器的電壓UC=E-I(r+R1),E、r、R1均不變,I減小,UC增大,電容器C的帶電量增大.故B正確.
C、電容器C兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度E=
UC
d
,UC增大,d不變,則E增大.故C錯(cuò)誤.
D、R1消耗的功率P=I2R1,I減小,R1不變,則P減。蔇錯(cuò)誤.
故選B
點(diǎn)評(píng):電路的動(dòng)態(tài)分析問題,首先根據(jù)局部電路的變化分析外電路總電阻的變化,判斷總電流和路端電壓的變化,再分析局部電流、電壓和功率的變化,是常用的分析思路.
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(2009?佛山二模)在溫控電路中,通過熱敏電阻阻值隨溫度的變化可實(shí)現(xiàn)對(duì)電路相關(guān)物理量的控制作用.如圖所示電路,R1為定值電阻,R2為半導(dǎo)體熱敏電阻(溫度越高電阻越。珻為電容器.當(dāng)環(huán)境溫度降低時(shí)( 。

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在溫控電路中,通過熱敏電阻阻值隨溫度的變化可實(shí)現(xiàn)對(duì)電路相關(guān)物理量的控制作用,如圖所示電路,為定值電阻,為半導(dǎo)體熱敏電阻(溫度越高電阻越。珻為電容器,當(dāng)環(huán)境溫度降低時(shí)(     )

A.電壓表的讀數(shù)減小         

B.電容器C的帶電量增大

C.電容器C兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度減小 

D.消耗的功率增大

 

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在溫控電路中,通過熱敏電阻阻值隨溫度的變化可實(shí)現(xiàn)對(duì)電路相關(guān)物理量的控制.如圖12所示電路,R1為定值電阻,R2為半導(dǎo)體熱敏電阻(溫度越高電阻越小),C為電容器.當(dāng)環(huán)境溫度降低時(shí)(  )

圖12

A.電容器C的帶電荷量增大

B.電壓表的讀數(shù)增大

C.電容器C兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度減小

D.R1消耗的功率增大

 

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在溫控電路中,通過熱敏電阻阻值隨溫度的變化可實(shí)現(xiàn)對(duì)電路相關(guān)物理量的控制作用,如圖所示電路,為定值電阻,為半導(dǎo)體熱敏電阻(溫度越高電阻越小),C為電容器,當(dāng)環(huán)境溫度降低時(shí):

A.電容器C的帶電量增大 

B. 電壓表的讀數(shù)減小

C.電容器C兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度減小

D.消耗的功率增大

 

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