网上有关“热电偶和热电阻的区别”话题很是火热,小编也是针对热电偶和热电阻的区别寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您来源:----https://wzwebi.com/cshi/202412-71.html

热电偶和热电阻的区别如下:来源:----https://wzwebi.com/xwzx/202412-144.html

1、热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。来源:----https://nanren30.com/zhishi/202412-17.html

2、热电偶和热电阻的安装方法及采取的措施不同,需要考虑的问题比较多,但原则上可以从测温的准确性、安全性、维修方便三个方面来考虑。来源:----https://www.nanren30.com/xwzx/202412-23.html

3、热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。热电偶的测温原理是基于热电效应来源:----https://wzwebi.com/cshi/202412-75.html。热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。来源:----https://nanren30.com/bkjj/202412-134.html

参考资料:

热电偶-百度百科来源:----https://nanren30.com/cshi/202501-169.html

热电阻-百度百科来源:----https://wzwebi.com/cshi/202501-179.html

(1)图甲小磁针左端为N极,所以螺线管右端为S极;

由图乙和图甲可知:改变通电螺丝管中电流方向或线圈的缠绕方向,螺线管外部磁场的方向改变;

若同时改变螺丝管中电流方向和线圈的缠绕方向,螺线管外部磁场的方向不变,所以螺线管的右端为S极,小磁针左端为N极;来源:----https://nanren30.com/cshi/202412-59.html

如图:

实验中通电螺丝管的极性可以通过小磁针的指向来确定,这里运用了法.我们可以用安培定则来判定通电螺丝管的极性与导线中电流方向的关系.来源:----https://wzwebi.com/zhishi/202412-121.html

根据安培定则,用手握住螺线管,大拇指指向螺线管的N极,弯曲的四指所指的方向即螺线管中的电流方向,如图:

(2)实验室中常用电压表测量被测电阻两端的电压,用电流表测量通过被测电阻的电流,根据R=

U
I
求出被测电阻的阻值,这种用伏特表和安培表测量电阻的方法称为伏安法.实验中除了基本电路组成电源、导线、开关、待测电阻外,还需要滑动变阻器保护电路和改变电阻两端电压,多次测量求平均值减小测量误差.电路图如下:

根据欧姆定律,电压一定时,导体中的电流根导体的电阻成反比,所以电路中电流I=

U
R
=
2V
20Ω
=0.1A;

R/Ω51020
I/A0.40.20.1
电阻一定时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,故图象a能表示其关系;

电压表选择0~3V量程,最小分度值为0.1V,故示数为2.0V;电流表选择0~0.6A量程,最小分度值为0.02A,故示数为0.24A;

灯泡的实际功率为:P=UI=2.0V×0.24A=0.48W;

将上述实验电路中的定值电阻换成标有“2.5V 0.3A”的小灯泡,小灯泡的实际电压为2.0V,在电阻一定时,若增大小灯泡两端的电压,根据欧姆定律,需要增大电路中电流;电源电压一定,根据串联电路的电阻特点,减小滑动变阻器接入电路中的电阻,电路中总电阻变小,电路中电流变大.故滑动变阻器滑片向左移动.来源:----https://wzwebi.com/cshi/202501-218.html

故答案为:(1)如上图;转换;安培;如上图;来源:----https://wzwebi.com/cshi/202412-34.html

(2)如上图;0.1A;a;0.48;左.来源:----https://nanren30.com/cshi/202412-98.html

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