正确率80.0%svg异常
C
A.当有光照射$${{R}_{1}}$$时$${,{{R}_{2}}}$$的功率将变小
B.当有光照射$${{R}_{1}}$$时$${,{{R}_{1}}}$$的功率将变小
C.当$${{R}_{2}}$$选用$${{1}{0}{Ω}}$$的定值电阻时,一个周期内$${{R}_{2}}$$两端的电压之差最大
D.该传送带每分钟输送$${{6}{0}}$$个工件
2、['传感器定义及原理', '光敏电阻', '闭合电路的动态分析']正确率40.0%svg异常
A.白天流过$${{R}_{1}}$$的电流小于晚上流过$${{R}_{1}}$$的电流
B.白天流过$${{R}_{3}}$$的电流小于晚上流过$${{R}_{3}}$$的电流
C.该电路能实现灯泡白天亮,晚上不亮的功能
D.若将低压电源正负极调换,则该控制电路无法完成自动控制功能
3、['传感器定义及原理', '光敏电阻']正确率40.0%svg异常
B
A.斯密特触发器是具有特殊功能的与门电路
B.斯密特触发器的作用是将模拟信号转换为数字信号
C.调节$${{R}_{1}}$$和$${{R}_{2}}$$的阻值都不影响光线对二极管发光的控制
D.要使二极管在天更暗时才会点亮,应该调小$${{R}_{1}}$$
4、['传感器定义及原理', '光敏电阻']正确率60.0%下列关于传感器说法中错误的是$${{(}{)}}$$
B
A.电熨斗能自动控制温度的原因是它装有双金属片温度传感器,这种传感器作用是控制电路的通断
B.光敏电阻随光照强度的增大其阻值逐渐升高
C.电子秤所使用的测力装置是力传感器,它是把力信号转化为电压信号
D.金属热电阻随温度的升高其阻值逐渐升高
5、['利用传感器制作简单的自动控制装置', '光敏电阻']正确率60.0%svg异常
D
A.$${①{③}}$$
B.$${①{④}}$$
C.$${②{③}}$$
D.$${②{④}}$$
6、['串、并联电路的规律', '光敏电阻']正确率40.0%svg异常
A
A.$${{C}}$$是$${{“}}$$或门$${{”}{,}{{R}_{0}}}$$是光敏电阻
B.$${{C}}$$是$${{“}}$$或门$${{”}{,}{{R}_{1}}}$$是光敏电阻
C.$${{C}}$$是$${{“}}$$与门$${{”}{,}{{R}_{0}}}$$是光敏电阻
D.$${{C}}$$是$${{“}}$$与门$${{”}{,}{{R}_{1}}}$$是光敏电阻
7、['闭合电路欧姆定律内容、表达式、及其能量分析', '光敏电阻', '闭合电路的动态分析']正确率40.0%svg异常
B
A.电压表的示数增大
B.$${{R}_{2}}$$中电流增大
C.小灯泡的功率增大
D.电路的路端电压减小
8、['光敏电阻', '闭合电路的动态分析', '含“电容”电路的分析与计算']正确率40.0%svg异常
D
A.电阻$${{R}_{2}}$$上的电流增大
B.光敏电阻$${{R}_{1}}$$上的电压减小
C.电源两端电压减小
D.电容器$${{C}}$$的带电量减
9、['光的偏振现象及应用', '光敏电阻', '闭合电路的动态分析']正确率40.0%svg异常
B
A.电流表的示数变大,电压表的示数变小
B.电流表的示数变大,电压表的示数变大
C.电流表的示数变小,电压表的示数变大
D.电流表的示数变小,电压表的示数变小
10、['金属热电阻和热敏电阻', '光敏电阻', '闭合电路的动态分析']正确率40.0%svg异常
B
A.金属热敏电阻温度升高,其他条件不变
B.金属热敏电阻温度降低,光照强度减弱,其他条件不变
C.光照强度增强,其他条件不变
D.光照强度增强,金属热电阻温度升高,其他条件不变
1. 解析:
选项分析:
A. 当光照射 $$R_1$$ 时,其阻值减小,导致并联部分总电阻减小,电路总电流增大,$$R_2$$ 两端电压增大,但 $$R_2$$ 的功率 $$P = \frac{U^2}{R}$$ 因电压 $$U$$ 增大而增大,故错误。
B. $$R_1$$ 阻值减小,其功率 $$P = \frac{U^2}{R}$$ 因 $$R$$ 减小而可能增大或减小,需具体计算,但题目未提供数据,无法直接判定为“变小”,故存疑。
C. 若 $$R_2 = 10Ω$$ 时,电路动态范围最大,电压差可能最大,但需结合具体电路参数验证。
D. 传送带输送工件数量需根据转速和工件间距计算,题目未提供足够信息。
综上,最可能正确的是 C。
2. 解析:
光敏电阻 $$R_1$$ 白天阻值小,晚上阻值大:
A. 白天 $$R_1$$ 阻值小,分流多,流过 $$R_1$$ 的电流大于晚上,故错误。
B. 白天 $$R_3$$ 所在支路总电阻小,电流大;晚上 $$R_1$$ 阻值大,$$R_3$$ 电流减小,故正确。
C. 白天 $$R_1$$ 阻值小,灯泡支路电压高,可能点亮;晚上反之,故正确。
D. 电源反接后,光敏电阻特性不变,仍能实现控制功能,故错误。
正确答案为 B、C。
3. 解析:
A. 斯密特触发器是非线性比较器,非与门电路,故错误。
B. 其滞回特性可将模拟信号转换为数字信号,故正确。
C. 调节 $$R_1$$ 和 $$R_2$$ 会改变触发阈值,影响二极管点亮条件,故错误。
D. 调小 $$R_1$$ 会降低灵敏度,需更暗光线才触发,故正确。
错误选项为 A、C。
4. 解析:
B 选项错误:光敏电阻通常随光照强度增大阻值减小。
其他选项正确:
A. 双金属片通过形变控制通断。
C. 电子秤通过力传感器输出电压信号。
D. 金属热电阻具有正温度系数。
故答案为 B。
5. 解析:
题目缺失电路图,但根据常见逻辑电路分析:
若输入信号通过光敏电阻控制,可能对应选项 ②(低阻触发)和 ④(高阻关闭)。
故合理答案为 D(②④)。
6. 解析:
根据逻辑门特性:
若 $$C$$ 输出高电平需两输入均为高(与门),且光敏电阻 $$R_0$$ 白天阻值低,则 $$R_0$$ 分压小,输入低电平,符合“白天不触发”逻辑。
故答案为 D(与门,$$R_1$$ 为光敏电阻)。
7. 解析:
光敏电阻 $$R$$ 受光照后阻值减小:
A. 总电阻减小,电流增大,电压表测 $$R_2$$ 电压 $$U = E - I(R+r)$$ 减小,故错误。
B. $$R_2$$ 电流 $$I_2 = \frac{U}{R_2}$$ 因 $$U$$ 减小而减小,故错误。
C. 灯泡电流 $$I_L = I - I_2$$ 可能增大,功率 $$P = I_L^2 R_L$$ 增大,故正确。
D. 路端电压 $$U = E - Ir$$ 因 $$I$$ 增大而减小,故正确。
答案为 C、D。
8. 解析:
光敏电阻 $$R_1$$ 光照增强时阻值减小:
A. 并联部分电阻减小,$$R_2$$ 分压减小,电流减小,故错误。
B. $$R_1$$ 两端电压 $$U_1 = U_{总} - U_{R2}$$ 因 $$U_{R2}$$ 减小而增大,故错误。
C. 电源电压不变,故错误。
D. 电容器电压 $$U_C = U_{R2}$$ 减小,电量 $$Q = CU$$ 减小,故正确。
答案为 D。
9. 解析:
光敏电阻 $$R$$ 阻值增大时:
总电阻增大,电流表示数减小;电压表测 $$R_2$$ 电压 $$U_2 = I R_2$$ 减小。
故答案为 D(电流、电压表示数均变小)。
10. 解析:
若要求输出高电平:
需满足热敏电阻 $$R_T$$ 阻值增大或光敏电阻 $$R_G$$ 阻值减小。
A. 金属热敏电阻温度升高时阻值增大,可能触发,故正确。
B. 温度降低阻值减小,光照减弱阻值增大,综合效果不确定。
C. 光照增强阻值减小,可能触发,故正确。
D. 双重作用更易触发,故正确。
最不符合的是 B。