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文档简介

传感器的简单应用高考物理一轮总复习030201题型1题型3题型2目录实验原理实验(如图所示)应用了闭合电路的欧姆定律,用欧姆表进行测量和观察方法突破1.实验步骤(1)按如图所示连接好电路,将热敏电阻绝缘处理。(2)把多用电表置于“欧姆”挡,并选择适当的量程测出烧杯中没有热水时热敏电阻的阻值,并记下温度计的示数。(3)向烧杯中注入少量的冷水,使热敏电阻浸没在冷水中,记下温度计的示数和多用电表测出的热敏电阻的阻值。(4)将热水分几次注入烧杯中,测出不同温度下热敏电阻的阻值,并记录。2.数据处理(1)RT­t坐标系中,粗略画出热敏电阻阻值随温度变化的图线。(2)结论:半导体热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,随温度的降低而增大。3.应用抓住热敏电阻的特性,结合电路进行有关分析或计算。实验原理实验(如图所示),应用了闭合电路的欧姆定律,用欧姆表进行测量和观察方法突破1.实验步骤(1)将光敏电阻、多用电表、灯泡、滑动变阻器按如图所示电路连接好,其中多用电表置于“×100”挡。(2)先测出在室内自然光的照射下光敏电阻的阻值,并记录数据。(3)打开电源,让小灯泡发光,调节小灯泡的亮度使之逐渐变亮,观察欧姆表表盘指针显示电阻阻值的情况,并记录。(4)用手掌(或黑纸)遮光,观察并记录电阻值。2.数据处理(1)根据记录数据分析光敏电阻的特性。(2)结论:光敏电阻的阻值被光照射时发生变化,光照增强电阻变小,光照减弱电阻变大。3.应用抓住光敏电阻的特性,结合电路进行有关分析或计算。照度/lx0.20.40.60.81.01.2光敏电阻/kΩ754028232018实验原理1.传感器能够将感受到的物理量(力、热、光、声等)转换成便于测量的量(一般是电学量)。2.其工作过程如图所示。方法突破物理传感器是将所感受的物理量(如力、热、光等)转换为便于测量的电学量的器件。可以把传感器的应用过程分为三个步骤:(1)信息采集。(2)信息加工、放大、传输。(3)利用所获得的信息执行某种操作。1.传感器问题的分析思路方法突破(1)感受量分析:要明确传感器所感受的物理量,如力、热、光、磁、声等。(2)输出信号分析:明确传感器的敏感元件,分析它的输入信号及输出信号,以及输入信号与输出信号间的变化规律。(3)电路结构分析:认真分析传感器所在的电路结构,在熟悉常用电子元件工作特点的基础上,分析电路输出信号与输入信号间的规律。(4)执行机构工作分析:传感器的应用,不仅包含非电学量如何向电学量转化的过程,还包含根据所获得的信息

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