1. 敏感元件能敏锐地检测到某种
物理
、化学
信息,通过一定的电路将其转变为电
信号。常见的敏感元件有热敏
、光敏
、压敏
、磁敏、气敏
、湿敏元件等。答案
物理 化学 电 热敏 光敏 压敏 气敏
解析
【解析】
敏感元件能敏锐地检测到某种物理、化学信息,通过一定的电路将其转变为电信号。常见的敏感元件有热敏、光敏、压敏、磁敏、气敏、湿敏元件等。
【答案】
物理 化学 电 热敏 光敏 压敏 气敏
【知识点】
敏感元件的作用 常见敏感元件
【点评】
本题考查敏感元件的基本概念及常见类型,属于基础识记类题目,需牢记相关知识点,难度较低。
【难度系数】
0.8
敏感元件能敏锐地检测到某种物理、化学信息,通过一定的电路将其转变为电信号。常见的敏感元件有热敏、光敏、压敏、磁敏、气敏、湿敏元件等。
【答案】
物理 化学 电 热敏 光敏 压敏 气敏
【知识点】
敏感元件的作用 常见敏感元件
【点评】
本题考查敏感元件的基本概念及常见类型,属于基础识记类题目,需牢记相关知识点,难度较低。
【难度系数】
0.8
2. 热敏电阻器有
正温度系数
热敏电阻器(PTC)和负温度系数
热敏电阻器(NTC)。PTC 温度越高,其电阻值越大
;NTC 温度越高,其电阻值越小
。答案
正温度系数 负温度系数 大 小
解析
【解析】
热敏电阻器分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。PTC的特性为温度越高,其电阻值越大;NTC的特性为温度越高,其电阻值越小。
【答案】
正温度系数;负温度系数;大;小
【知识点】
热敏电阻分类;热敏电阻温度特性
【点评】
本题考查热敏电阻的基本分类及温度特性,属于电子元件基础概念题,需牢记PTC和NTC的全称及电阻随温度变化的规律。
【难度系数】
0.8
热敏电阻器分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。PTC的特性为温度越高,其电阻值越大;NTC的特性为温度越高,其电阻值越小。
【答案】
正温度系数;负温度系数;大;小
【知识点】
热敏电阻分类;热敏电阻温度特性
【点评】
本题考查热敏电阻的基本分类及温度特性,属于电子元件基础概念题,需牢记PTC和NTC的全称及电阻随温度变化的规律。
【难度系数】
0.8
3. 热敏电阻能把温度变化转化成
电阻值
的变化,而电阻值的变化可以引起电路中电压或电流
的变化,进而显示热敏电阻所检测出的温度变化情况。答案
电阻值 电压或电流
解析
【解析】
热敏电阻的核心特性是可将温度变化转化为电阻值的变化;根据电路的基本规律,电阻值的变化会引起电路中电压或电流的变化,从而实现对温度变化的检测与显示。
【答案】
电阻值;电压或电流
【知识点】
热敏电阻的工作原理
【点评】
本题考查热敏电阻的基本工作原理,属于基础概念题,要求学生理解温度、电阻与电路电参量之间的转化逻辑,是传感器相关知识的基础考点。
【难度系数】
0.8
热敏电阻的核心特性是可将温度变化转化为电阻值的变化;根据电路的基本规律,电阻值的变化会引起电路中电压或电流的变化,从而实现对温度变化的检测与显示。
【答案】
电阻值;电压或电流
【知识点】
热敏电阻的工作原理
【点评】
本题考查热敏电阻的基本工作原理,属于基础概念题,要求学生理解温度、电阻与电路电参量之间的转化逻辑,是传感器相关知识的基础考点。
【难度系数】
0.8
4. $ R_{t} $是一个由半导体材料制成的热敏电阻,其阻值随温度变化的关系如图 12-6-1 甲所示。电源电压 $ U $不变,$ R $是定值电阻,用这些元件可以制成自动测温设备。当温度越高时,$ R_{t} $的阻值

越小
,在图 12-6-1 乙中电流表的示数越大
(以上两空均选填“越大”或“越小”)。图 12-6-1 乙中电流表的示数可表示为$\frac{U}{R+R_{t}}$
,电压表的示数可表示为$\frac{UR_{t}}{R+R_{t}}$
(以上两空均用题中物理量的符号表示)。答案
越小 越大 $\frac{U}{R+R_{t}}$ $\frac{UR_{t}}{R+R_{t}}$
解析
【解析】
由图甲可知,温度越高时,$R_{t}$的阻值越小;
图乙中$R$与$R_{t}$串联,电流表测电路中的电流,根据串联电路电阻规律,总电阻$R_{总}=R+R_{t}$,温度越高,$R_{t}$越小,总电阻越小,电源电压$U$不变,由欧姆定律$I=\frac{U}{R_{总}}$可知,电路中的电流越大,即电流表示数越大;
串联电路中电流处处相等,因此电流表的示数$I=\frac{U}{R+R_{t}}$;
电压表测$R_{t}$两端的电压,根据$U=IR$,可得电压表示数$U_{t}=IR_{t}=\frac{U}{R+R_{t}} × R_{t}=\frac{UR_{t}}{R+R_{t}}$。
【答案】
越小;越大;$\boldsymbol{\frac{U}{R+R_{t}}}$;$\boldsymbol{\frac{UR_{t}}{R+R_{t}}}$
【知识点】
串联电路的特点;欧姆定律;热敏电阻特性
【点评】
本题考查了热敏电阻的特性、串联电路的规律以及欧姆定律的应用,需要结合图像分析电阻的变化规律,进而推导电表示数的表达式,注重对知识综合应用能力的考查。
【难度系数】
0.6
由图甲可知,温度越高时,$R_{t}$的阻值越小;
图乙中$R$与$R_{t}$串联,电流表测电路中的电流,根据串联电路电阻规律,总电阻$R_{总}=R+R_{t}$,温度越高,$R_{t}$越小,总电阻越小,电源电压$U$不变,由欧姆定律$I=\frac{U}{R_{总}}$可知,电路中的电流越大,即电流表示数越大;
串联电路中电流处处相等,因此电流表的示数$I=\frac{U}{R+R_{t}}$;
电压表测$R_{t}$两端的电压,根据$U=IR$,可得电压表示数$U_{t}=IR_{t}=\frac{U}{R+R_{t}} × R_{t}=\frac{UR_{t}}{R+R_{t}}$。
【答案】
越小;越大;$\boldsymbol{\frac{U}{R+R_{t}}}$;$\boldsymbol{\frac{UR_{t}}{R+R_{t}}}$
【知识点】
串联电路的特点;欧姆定律;热敏电阻特性
【点评】
本题考查了热敏电阻的特性、串联电路的规律以及欧姆定律的应用,需要结合图像分析电阻的变化规律,进而推导电表示数的表达式,注重对知识综合应用能力的考查。
【难度系数】
0.6
5. 实际的电子测温装置要实现温度检测、温度数字化显示、语音提示、复位等功能,往往需要利用集成电路。我们可以制作一个简单的电子测温装置,利用电压表或电流表的示数显示所测量的温度值。其制作流程是:明确需求,
画出电路图
→选择电学元件,了解各元件的功能和参数
→确定各元件的连接方式
,连接电路→确定电表的示数与温度
的关系→用标准温度计进行校准
,划分刻度。答案
画出电路图 各元件的功能和参数 连接方式 温度 校准
解析
【解析】
制作简单电子测温装置的流程为:明确需求后,需先画出电路图;选择电学元件时,要了解各元件的功能和参数;之后确定各元件的连接方式并连接电路;接着确定电表的示数与温度的关系;最后用标准温度计进行校准,划分刻度。
【答案】
画出电路图 各元件的功能和参数 连接方式 温度 校准
【知识点】
电子测温装置制作流程、电路元件选型、温度校准
【点评】
本题考查对电子测温装置制作流程的掌握,需熟悉制作各环节的先后顺序与关键操作,侧重对实践操作步骤的识记与理解。
【难度系数】
0.7
制作简单电子测温装置的流程为:明确需求后,需先画出电路图;选择电学元件时,要了解各元件的功能和参数;之后确定各元件的连接方式并连接电路;接着确定电表的示数与温度的关系;最后用标准温度计进行校准,划分刻度。
【答案】
画出电路图 各元件的功能和参数 连接方式 温度 校准
【知识点】
电子测温装置制作流程、电路元件选型、温度校准
【点评】
本题考查对电子测温装置制作流程的掌握,需熟悉制作各环节的先后顺序与关键操作,侧重对实践操作步骤的识记与理解。
【难度系数】
0.7
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