6.如圖甲所示是一臺地磅工作的基本原理圖,當小汽車駛入裝有壓敏電阻R的檢測區(qū)時,使R的阻值發(fā)生變化,其阻值隨壓力F變化的關系如圖乙所示,并使電表示數(shù)發(fā)生改變.已知電源電壓為220V,R0為定值電阻,阻值為110Ω.g取10N/kg.試問:
(1)壓敏電阻是由半導體(選填“導體”、“絕緣體”或“半導體”)材料制成的.
(2)當檢測區(qū)上沒有車輛時,電路中的電流應為多少?
(3)當壓敏電阻的電功率最大時,在檢測區(qū)上車輛的質量是多少?

分析 (1)介于導體和絕緣體之間的稱為半導體,利用半導體制成的特殊電阻能夠隨外界條件而自動改變電阻值;
(2)當檢測區(qū)上沒有車輛時,由圖乙可知壓敏電阻的阻值,根據(jù)電阻的串聯(lián)和歐姆定律求出電路中的電流;
(3)根據(jù)電阻的串聯(lián)和歐姆定律表示出電路中的電流,根據(jù)P=I2R表示出壓敏電阻的電功率,然后變形表達式判斷壓敏電阻電功率最大時的阻值,根據(jù)圖象讀出檢測區(qū)上車輛的壓力,也是汽車的重力,根據(jù)G=mg求出汽車的質量.

解答 解:(1)壓敏電阻是由半導體材料制成的;
(2)當檢測區(qū)上沒有車輛時,由圖乙可知壓敏電阻的阻值R=220Ω,
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=$\frac{U}{R+{R}_{0}}$=$\frac{220V}{220Ω+110Ω}$≈0.67A;
(3)電路中的電流:
I=$\frac{U}{R+{R}_{0}}$,
壓敏電阻的電功率:
P=I2R=($\frac{U}{R+{R}_{0}}$)2R=$\frac{{U}^{2}}{\frac{(R+{R}_{0})^{2}}{R}}$=$\frac{{U}^{2}}{\frac{{R}^{2}+2R{R}_{0}+{{R}_{0}}^{2}}{R}}$=$\frac{{U}^{2}}{\frac{{R}^{2}-2R{R}_{0}+{{R}_{0}}^{2}+4R{R}_{0}}{R}}$=$\frac{{U}^{2}}{\frac{(R-{R}_{0})^{2}}{R}+4{R}_{0}}$,
當R=R0=110Ω時,壓敏電阻消耗的電功率最大,
由圖象可知,在檢測區(qū)上車輛產(chǎn)生的壓力F=1.5×104N,
因水平面上物體的壓力和自身的重力相等,
所以,由G=mg可得,在檢測區(qū)上車輛的質量:
m=$\frac{G}{g}$=$\frac{F}{g}$=$\frac{1.5×1{0}^{4}N}{10N/kg}$=1.5×103kg=1.5t.
答:(1)半導體;
(2)當檢測區(qū)上沒有車輛時,電路中的電流應為0.67A;
(3)當壓敏電阻的電功率最大時,在檢測區(qū)上車輛的質量是1.5t.

點評 本題考查了半導體材料的應用和串聯(lián)電路特點、歐姆定律、電功率公式的靈活應用,關鍵是根據(jù)圖象讀出壓力和電阻對應的值,難點是壓敏電阻消耗最大功率的判斷.

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液體探頭上的橡皮膜進入液體深度h/cm探頭上的橡皮膜朝向壓強計U形管兩邊液面高度差格數(shù)
14朝上3
28朝上6
312朝上9


液體探頭上的橡皮膜進入液體深度h/cm探頭上的橡皮膜朝向壓強計U形管兩邊液面高度差格數(shù)
18朝下6
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3硫酸銅溶液8朝下8
(1)表格一是第一小組的探究記錄,他們探究實驗的猜想是液體內部的壓強與液體的深度有關.
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