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半导体材料的导电能力介于导体和绝缘体之间,其电阻受温度影响较大.如图甲是某种半导体材料的电阻随温度变化的关系图像.根据这种半导体材料电阻的特性,小明和他的同学设计了一个电...
半导体材料的导电能力介于导体和绝缘体之间,其电阻受温度影响较大.如图甲是某种半导体材料的电阻随温度变化的关系图像.根据这种半导体材料电阻的特性,小明和他的同学设计了一个电路(如图乙),可以测定某一空间的温度,使用的器材如下:半导体电阻、电源、电流表(0—0.6A)、开关、定值电阻R0(10Ω)、导线若干.当环境温度为20℃时,电流表的度数为0.2A,当环境温度为40℃时,电流表的读数为0.4A
(2)在电路正常工作时,是否存在二个温度使半导体电阻所消耗的电功率是2W 展开
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可以算出,电源电压U=I(R+R0)=12 V
20℃时半导体的功率P1=I1^2R=0.2^2*50=2 W
40℃时半导体的功率P2=I2^2R=0.4^2*20=3.2 W
100℃时的电流I3=U/(R+R0)=12/20=0.6 A
半导体的功率P3=I3^2R=0.6^2*10=3.6 W
可以看出,随着温度的升高,半导体电阻消耗的电功率是单调增加的,所以不会存在二个温度使半导体电阻所消耗的电功率是2W。
20℃时半导体的功率P1=I1^2R=0.2^2*50=2 W
40℃时半导体的功率P2=I2^2R=0.4^2*20=3.2 W
100℃时的电流I3=U/(R+R0)=12/20=0.6 A
半导体的功率P3=I3^2R=0.6^2*10=3.6 W
可以看出,随着温度的升高,半导体电阻消耗的电功率是单调增加的,所以不会存在二个温度使半导体电阻所消耗的电功率是2W。
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