高中物理人教版选修3-2假期作业:6.1 传感器+传感器及其工作原理假期作业(十二)+Word版含解析

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名称 高中物理人教版选修3-2假期作业:6.1 传感器+传感器及其工作原理假期作业(十二)+Word版含解析
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资源类型 教案
版本资源 人教版(新课程标准)
科目 物理
更新时间 2019-05-30 10:53:00

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假期作业(十二) 传感器及其工作原理

1.关于传感器的下列说法正确的是(  )
A.所有传感器的材料都是由半导体材料做成的
B.金属材料也可以制成传感器
C.传感器主要是通过感知电压的变化来传递信号的
D.以上说法都不正确
【解析】 半导体材料可以制成传感器,其他材料也可以制成传感器,如金属氧化物氧化锰就可以制成温度计,所以选项A错误,选项B正确.传感器不但能感知电压的变化,还能感受力、温度、光、声、化学成分等非电学量的变化,所以选项C错误.
【答案】 B
2.(·仙桃八中高二检测)关于传感器及其作用,下列说法正确的是(  )
A.传感器一定是把非电学量转换为电学量
B.传感器一定是把非电学量转换为电路的通断
C.传感器把非电学量转换为电学量是为了方便地进行测量、传输、处理和控制
D.电磁感应是把磁学的量转换为电学的量,所以电磁感应也是传感器
【解析】 传感器是指一种元件或装置,它能感受力、温度、光、声、磁、化学成分等非电学量,并能把它们按照一定的规律转换为电压、电流等电学量,或转换为电路的通断;其作用和目的是更方便地测量、传输、处理、控制非电学量,找出非电学量和电学量之间的对应关系.电磁感应是原理,不是元件和装置,不能称为传感器.
【答案】 C
3.(多选)(·临沂高二检测)对负温度系数的热敏电阻,正确的叙述是(  )
A.受热后,电阻随温度的升高而迅速减小
B.受热后,电阻基本不变
C.热敏电阻可以用来测量很小范围内的温度,反应快,而且精确度高
D.以上说法都不对
【解析】 负温度系数的热敏电阻随温度的升高其电阻值减小,热敏电阻可以用来测量很小范围内的温度,反应快,而且精确度高.
【答案】 AC
4.(多选)美国科学家Willard S.Boyle与George E.Smith因电荷耦合器件(CCD)的重要发明获得2009年度诺贝尔物理学奖.CCD是将光学量转变成电学量的传感器.下列器件可作为传感器的有(  )
A.发光二极管        B.热敏电阻
C.霍尔元件 D.干电池
【解析】 热敏电阻可以把温度转化为电学量,霍尔元件可以把磁感应强度转化为电压这个电学量,所以选项B、C正确;发光二极管具有单向导电性,可以发光,但不能做传感器,A错误,干电池是电源,不是传感器,D错误.
【答案】 BC
图6-1-12
5.如图6-1-12所示是观察电阻R随温度变化情况的示意图.现在把杯中的水由冷水换为热水,关于欧姆表的读数变化情况正确的是(  )
A.如果R为金属热电阻,读数变大,且变化非常明显
B.如果R为金属热电阻,读数变小,且变化不明显
C.如果R为热敏电阻(用半导体材料制作),读数变化非常明显
D.如果R为热敏电阻(用半导体材料制作),读数变化不明显
【解析】 若为金属热电阻,温度升高后,电阻变大,但由于金属热电阻灵敏度较差,故欧姆表读数变大且不明显,选项A、B错误.若为用半导体材料制作的热敏电阻,由于热敏电阻的灵敏度较高,读数将明显变化,选项C正确、选项D错误.
【答案】 C
6.(多选)如图6-1-13所示,用光敏电阻LDR和灯泡制成的一种简易水污染指示器,下列说法中正确的是(  )
图6-1-13
A.严重污染时,LDR是高电阻
B.轻度污染时,LDR是高电阻
C.无论污染程度如何,LDR的电阻不变,阻值大小由材料本身因素决定
D.该仪器的使用会因为白天和晚上受到影响
【解析】 严重污染时,透过污水照到LDR上的光线较少,LDR电阻较大,A对,B错;LDR由半导体材料制成,受光照影响电阻会发生变化,C错;白天和晚上自然光强弱不同,或多或少会影响LDR的电阻,D对.
【答案】 AD
7.有一些星级宾馆的洗手间装有自动干手机,洗手后将湿手靠近,机内的传感器就开通电热器加热,有热空气从机内喷出,将湿手烘干,手靠近干手机能使传感器工作,是因为(  )
A.改变湿度 B.改变温度
C.改变磁场 D.改变电容
【解析】 根据自动干手机工作的特征,手靠近干手机时电热器工作,手撤离后电热器停止工作,人是一种导体,可以与其他导体构成电容器.手靠近时相当于连接一个电容器,可以确定干手机内设有电容式传感器,由于手的靠近改变了电容大小,故D正确;用湿度和温度来驱动电热器工作理论上可行,但是假如干手机是由温度、湿度的变化而工作就成了室内烘干机.
【答案】 D
6-1-14
8.(多选)霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,已发展成一个品种多样的磁传感器品族,得到广泛应用.如图6-1-14为某霍尔元件的工作原理示意图,该元件中电流I由正电荷定向运动形成.下列说法正确的是(  )
A.M点电势比N点电势高
B.用霍尔元件可以测量地磁场的磁感应强度
C.用霍尔元件能够把磁学量转换为电学量
D.若保持电流I恒定,则霍尔电压UH与B成正比
【解析】 当正电荷在导体中运动时,运动电荷在洛伦兹力作用下向N板聚集,M板感应出等量的负电荷,所以M点电势比N点电势低,A错误;根据霍尔元件的特点可知,B、C正确;因霍尔电压的公式UH=k,当保持电流I恒定时,则霍尔电压UH与B成正比,D正确.
【答案】 BCD

9.某同学设计的散热排风控制电路如图6-1-15所示,M为排风扇,R是可变电阻,R0是半导体热敏电阻,其阻值随温度升高而减小.控制开关电路具有下列特性:当A点电势φA<φ0时,控制开关处于断路状态;当φA≥φ0时,控制开关接通电路,M开始运转.下列说法中正确的是(  )
图6-1-15
A.环境温度升高时,A点电势升高
B.可变电阻R阻值调大时,A点电势降低
C.可变电阻R阻值调大时,排风扇开始工作的临界温度升高
D.若用金属热电阻代替半导体热敏电阻,电路仍能正常工作
【解析】 当环境温度升高时,半导体热敏电阻R0的阻值随温度升高而减小.则电路中的电流增大,所以A点的电势升高,故A正确;可变电阻R阻值调大时,导致电路的电流减小,则A点电势升高,故B错误;可变电阻R阻值调大时,导致电路的电流减小,则A点电势升高,由于当A点电势φA<φ0时,控制开关处于断路状态;当φA≥φ0时,控制开关接通电路,M开始运转.工作临界温度没变,而是提前被接通,故C错误;若用金属热电阻代替半导体热敏电阻,当温度升高时,其阻值增大,导致A点电势降低,则开关会处于断开状态,所以起不到散热排风的作用,故D错误.
【答案】 A
10.如图6-1-16所示,R3是光敏电阻,当开关S闭合后在没有光照射时,a、b两点等电势,当用光照射电阻R3时(  )
图6-1-16
A.R3的电阻变小,a点电势高于b点电势
B.R3的电阻变小,a点电势低于b点电势
C.R3的电阻变大,a点电势高于b点电势
D.R3的电阻变大,a点电势低于b点电势
【解析】 光敏电阻随光强的增大而减小,故当用光照射电阻R3时,R3的电阻变小;此时R3两端的电压减小,则a点的电势升高,而b点电势不变,故a点电势高于b点电势;选项A正确.
【答案】 A
图6-1-17
11.如图6-1-17所示是某居住小区门口利用光敏电阻设计的行人监控装置,R1为光敏电阻、R2为定值电阻,A、B接监控装置.则(  )
①当有人通过而遮蔽光线时,A、B之间电压升高
②当有人通过而遮蔽光线时,A、B之间电压降低
③当仅增大R2的阻值时,可增大A、B之间的电压
④当仅减小R2的阻值时,可增大A、B之间的电压
A.①③   B.①④ C.②③   D.②④
【解析】 R1是光敏电阻,有光照射时,电阻变小,当有人通过而遮蔽光线时,R1的阻值变大,回路中的电流I减小,A、B间的电压U=IR2减小,故①项错误,②项正确.由闭合电路欧姆定律得:U=E-I(R1+r),当仅增大R2的阻值时,电路中的电流减小,A、B间的电压U增大,故③项正确.当减小R2的阻值时,电路中的电流增大,A、B间的电压U减小,故④项错误.应选C.
【答案】 C
图6-1-18
12.(多选)(·长沙一中高二检测)如图6-1-18所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,Rt为负温度系数热敏电阻,R为光敏电阻,闭合开关后,小灯泡L正常发光,由于环境条件改变(光照或温度),发现小灯泡亮度变暗,则引起小灯泡变暗的原因可能是(  )
A.温度不变,光照增强 B.温度升高,光照不变
C.温度降低,光照增强 D.温度升高,光照减弱
【解析】 由题图可知,当光敏电阻阻值减小或热敏电阻阻值增大时,小灯泡L都会变暗,结合光敏电阻特性可知,A正确,B错误.若光敏电阻阻值减小的同时,热敏电阻的阻值增大,小灯泡L变暗,C正确.若热敏电阻减小,光敏电阻增大,则小灯泡变亮,D错误.
【答案】 AC
13.(多选)在如图6-1-19甲所示的电路中,RT是半导体热敏电阻,其电阻RT随温度T变化的关系图象如图乙所示,当RT所在处温度升高时,下列关于通过理想电流表的电流I,ab间电压U和电容器电量q的说法正确的是(  )
图6-1-19
A.I变大,U变大
B.I变大,U变小
C.U变小,q变小
D.U变大,q变大
【解析】 当RT所在处温度升高时,RT减小,并联部分电阻减小,总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可知:干路电流I增大,路端电压U变小,RT和R2并联的电压U并=E-I总(R1+r),I总增大,E、R1、r均不变,则U并减小,通过R2的电流I2减小,通过电流表的电流I=I总-I2,I总增大,I2减小,则I变大.所以I变大,U变小.根据公式C=,在电容不变的情况下,电压减小,故带电量Q减小,故BC正确.
【答案】 BC