3.研究表明,蔬菜适宜生长的温度在$10 ∼ 30 \ °\mathrm{C}$。为满足大棚蔬菜园对蔬菜适宜生长温度监测的要求,小明利用热敏电阻和电阻箱(能显示电阻值的变阻器)设计了如图甲的电路探究“热敏电阻$R_t$阻值随环境温度$t$变化的规律”,电源电压恒为$6 \ \mathrm{V}$。

(1)根据图甲,用笔画线表示导线将乙图中的实物图连接完整。
(2)将热敏电阻置于$0 \ °\mathrm{C}$的环境中,闭合$S_1$,断开$S_2$,记录电流表示数$I_0$,然后断开$S_1$、闭合$S_2$,调节电阻箱$R_0$使电流表示数为,此时$R_t = R_0$;将热敏电阻$R_t$置于不同温度的环境中,重复实验,测得的数据如下表:

(3)分析数据可知:①该热敏电阻的阻值随温度的升高而;②为了满足大棚蔬菜园的要求,热敏电阻$R_t$的阻值变化范围是$\Omega$。
(4)根据原器材及实验数据,设计了如图丙的温度报警电路。已知通过电流表的电流$I ≥ 0.1 \ \mathrm{A}$时,电流表会报警,则电阻箱$R_0$调为$\Omega$,可以实现环境温度$t$达到或超过$30 \ °\mathrm{C}$时,电流表报警。

(1)根据图甲,用笔画线表示导线将乙图中的实物图连接完整。
(2)将热敏电阻置于$0 \ °\mathrm{C}$的环境中,闭合$S_1$,断开$S_2$,记录电流表示数$I_0$,然后断开$S_1$、闭合$S_2$,调节电阻箱$R_0$使电流表示数为,此时$R_t = R_0$;将热敏电阻$R_t$置于不同温度的环境中,重复实验,测得的数据如下表:
(3)分析数据可知:①该热敏电阻的阻值随温度的升高而;②为了满足大棚蔬菜园的要求,热敏电阻$R_t$的阻值变化范围是$\Omega$。
(4)根据原器材及实验数据,设计了如图丙的温度报警电路。已知通过电流表的电流$I ≥ 0.1 \ \mathrm{A}$时,电流表会报警,则电阻箱$R_0$调为$\Omega$,可以实现环境温度$t$达到或超过$30 \ °\mathrm{C}$时,电流表报警。
答案
$\boldsymbol{36}$
解析
解:
(1) 实物连线:将电流表的负接线柱与开关$S_1$的右接线柱相连,将热敏电阻$R_t$的左接线柱(电阻箱$R_0$的左接线柱)与学生电源的负极相连,保证$R_t$与$S_1$串联为一条支路,$R_0$与$S_2$串联为另一条支路,两条支路并联,电流表接在干路。
(2) $\boldsymbol{I_0}$
(3) ① $\boldsymbol{减小}$
② $\boldsymbol{24∼61}$
(4) 根据欧姆定律,电路报警时总电阻:
$R_{\mathrm{总}}=\frac{U}{I}=\frac{6\ \mathrm{V}}{0.1\ \mathrm{A}}=60\ \Omega$
30℃时热敏电阻阻值$R_t=24\ \Omega$,由串联电路电阻规律得:
$R_0=R_{\mathrm{总}}-R_t=60\ \Omega-24\ \Omega=36\ \Omega$
(1) 实物连线:将电流表的负接线柱与开关$S_1$的右接线柱相连,将热敏电阻$R_t$的左接线柱(电阻箱$R_0$的左接线柱)与学生电源的负极相连,保证$R_t$与$S_1$串联为一条支路,$R_0$与$S_2$串联为另一条支路,两条支路并联,电流表接在干路。
(2) $\boldsymbol{I_0}$
(3) ① $\boldsymbol{减小}$
② $\boldsymbol{24∼61}$
(4) 根据欧姆定律,电路报警时总电阻:
$R_{\mathrm{总}}=\frac{U}{I}=\frac{6\ \mathrm{V}}{0.1\ \mathrm{A}}=60\ \Omega$
30℃时热敏电阻阻值$R_t=24\ \Omega$,由串联电路电阻规律得:
$R_0=R_{\mathrm{总}}-R_t=60\ \Omega-24\ \Omega=36\ \Omega$
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