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题型:科普阅读题 难度:0.65 引用次数:32 题号:21507291
阅读以下材料,回答问题。

热敏电阻


热敏电阻的阻值会随着温度的变化而变化,甲图是热敏电阻的实物图,利用热敏电阻的特性做成的温度计,叫做热敏电阻温度计。热敏电阻的阻值随温度t变化的图像如乙图所示(为了方便计算,已将图线做了近似处理),丙图是用做测温探头的某热敏电阻温度计的电路图。其中电源电压可在一定范围内调节,R是阻值为100Ω的定值电阻。该电路的工作原理是:当保持通过R的电流不变时,两端电压随着电阻均匀变化(即随温度均匀变化)
此时就可以把电压表的刻度盘改成相应的温度刻度盘,就可以直接从电压表V表盘上读出温度值。测温时,将放入待测温度处,闭合开关,调节电源电压,使电流表A的示数保持在2mA不变,再从电压表V表盘上读出待测温度t

(1)热敏电阻R是用______材料制成的;
A.超导体       B.半导体       C.合金       D.绝缘体
(2)根据测温原理,测温时,R两端电压保持不变为______V,两端的电压随温度的升高而______(选填“增大”、“减小”或“不变”);
(3)某次测温过程中,电压表的温度刻度盘显示的温度是30℃,则对应原来的电压刻度盘显示的电压值是______V,此时的电源电压是______V。

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科普阅读题 | 适中 (0.65)
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【推荐1】阅读下列材料,按要求回答问题。
10月7日,2014年度诺贝尔物理学奖授予日本的赤崎勇,天野浩以及中村修二,以表彰他们在发明蓝色发光二极管(LED)的贡献,红色与绿色发光二极管已经伴随我们超过半个世纪,但产生蓝色光源的技术挑战仍然持续了超过30年之久。LED灯是可以非常灵活运用的光源技术,从中已经衍生出数百万种不同色彩的光源,根据需要的不同,你可以合成各式各样的色彩和亮度.在LED灯中,电能被直接转换为光子,这大大提升了发光的效能,因为在其他灯具技术中,电能首先是被转化为热,只有很小一部分转化成了光。
回答下列问题:
(1)发光二极管的主要制作材料属于_____
A.导体B.半导体C.超导体D.金属材料
(2)LED灯电能可以直接转化成_____能,而白炽灯、日光灯管都是电能先转化成_____能,再有很小一部分转化成光能,因此,LED灯的能耗都比传统照明灯的能耗要_____
2017-10-12更新 | 397次组卷
科普阅读题 | 适中 (0.65)
【推荐2】阅读短文并回答问题。

LED光源


如图甲是时下较为流行的LED手电筒和LED吸顶灯,它的主要部分是高亮度白色发光二极管,这种发光二极管主要由硅、砷等半导体材料制成,具有光效高、耗电少,寿命长、易控制、免维护、安全环保等优点,是继白炽灯、卤素灯和节能荧光灯后新兴的第四代电光源,是极具发展前途的新光源。它的发光原理与白炽灯先发热后发光的原理截然不同,是直接把电能转换成光能的器件,因而其发光效率较高(发光效率指光能占电能的百分比例),是新一代固体冷光源,将逐步取代传统光源。图乙是元件实物及符号。由于二极管具有单导电性,使用时必须将它的正极与电源正极相连,二极管才能处于导通状态,否则处于截止状态。利用图丙所示电路可以研究发光二极管的工作特性,把一个正常工作电压为3V的LED接入电源电压恒为4.5V的电路,闭合开关,即处于导通状态,调节变阻器滑片,改变两端的电压和电路中电流,记录多组电压、电流数据,可以得到电压表与电流表示数关系,如丁所示

       
(1)LED灯主要由______(选填“导体”、“半导体”或“超导体”)材料制成;它之所以节能,被称为冷光源,是因为LED灯的发光效率比白炽灯______(选填“高”或“低”);
(2)在图丙中,闭合S,调节滑动变阻器,使LED灯正常发光;断开S,改变电源的正负极后再闭合S,LED灯______(选填“能”或“不能”)发光;根据图丁,这只LED灯导通时的最低电压为______V;
(3)如图戊是白炽灯与LED灯正常工作时,将电能转化为光能和内能的比例饼状图,LED灯的发光效率为______,则一只10W的LED灯正常发光时,其亮度相当于一只_____W的白炽灯正常发光时的亮度。
2023-04-28更新 | 96次组卷
科普阅读题 | 适中 (0.65)
【推荐3】阅读“物体电阻与温度的关系”,回答以下问题。

物体电阻与温度的关系


当温度不断升高,物体的电阻是否会不断变大,最终变成无限大呢?其实,不同材料的物体情况各有不同。
金属导体,如铁、铜等,其电阻率(电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量)随温度的升高而变大,这是因为温度升高,金属材料中自由电子运动的阻力会增大,电阻就会不断变大。到了一定温度,物态开始发生变化,例如:从固体变成液体,再从液体变成气体。在物态变化时,由于原子的排列变得更为混乱、分散,电阻率还会出现跳跃式的上升。
半导体,由于其特殊的晶体结构,所以具有特殊的性质。如硅、锗等元素,它们原子核的最外层有4个电子,既不容易挣脱束缚,也没有被原子核紧紧束缚,所以半导体的导电性介于导体和绝缘体之间,但温度升高,半导体原子最外层的电子获得能量,挣脱原子核的束缚成为自由电子,可供其他电子移动的空穴增多,所以导电性能增加,电阻率下降。掺有杂质的半导体变化较为复杂,当温度从绝对零度上升,半导体的电阻率先是减小,到了绝大部分的带电粒子离开他们的载体后,电阻率会因带电粒子的活动力下降而稍微上升。当温度升得更高,半导体会产生新的载体和未掺杂质的半导体一样,于是电阻率会再度下降。绝缘体和电解质,它们的电阻率与温度的关系一般不成比例。
还有一些物体,如锰铜合金和镍铬合金,其电阻率随温度变化极小,可以利用它们的这种性质来制作标准电阻。当温度极高时,物质就会进入新的状态,成为等离子体。此时,原子被电离,电子溢出,原子核组合成离子团,因此即使原本物质是绝缘体,成为等离子体后也可导电。如果温度更高会是什么情况?据报道,美国能源部布鲁克海文国家实验室下属的研究小组,利用相对论重离子对撞机成功地制造出有史以来最高温度,该极端状态产生的物质成为新的夸克胶子混合态,其温度约为四万亿摄氏度,是太阳核心温度的25万倍。这种物质存在的时间极短(大约只有10s-28s),所以它的电性质尚不明确。
总之,物体电阻与温度之间的关系非常复杂,温度升高到一定程度时,物体的电阻并不一定会变得无限大,使得电流完全无法通过。
请根据上述材料,回答下列问题:
(1)绝缘体成为等离子体后______导电;(选填“能够”或“不能”)
(2)一般情况下,随着温度的升高,下列说法正确的是______
A.金属导体的导电性会增强
B.半导体材料的电阻率可能会减小
C.用镍铬合金制成的滑动变阻器的最大阻值变小
(3)人们通常用____________制作标准电阻。
2024-01-05更新 | 29次组卷
共计 平均难度:一般