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酒精检测仪原理图,如图所示为某种呼气式酒精测试仪的原理简图该仪器由酒精气体

1,如图所示为某种呼气式酒精测试仪的原理简图该仪器由酒精气体

选C。随着酒精浓度的增大,传感器的阻值是在逐渐变小的。
搜一下:如图所示为某种“呼气式酒精测试仪”的原理简图,该仪器由酒精气体传感器、电阻R与电压表组成。

如图所示为某种呼气式酒精测试仪的原理简图该仪器由酒精气体

2,2011揭阳如图示是酒精测试仪的原理图图中酒精气体传感器的电阻

由电路图可知,定值电阻与传感器电阻串联,电压表测定值电阻两端的电压;∵U=IR,∴测试时电压表示数越大,则电路中的电流越大,即通过传感器的电流越大,故B不正确;∵I=,∴电路中的电阻越小,即传感器的电阻越小,故A不正确;∵串联电路中各处的电流相等,∴通过R0的电流等于通过传感器的电流,故C不正确;∵酒精气体传感器的电阻随酒精气体浓度的增大而减小,∴测试到的酒精气体浓度越大,故D正确.故选D.

2011揭阳如图示是酒精测试仪的原理图图中酒精气体传感器的电阻

3,酒精测试仪可检测驾驶员是否酒后驾车如图所示是它的原理图图中酒

A、因为酒精气体传感器的电阻的倒数与酒精气体的浓度成正比,即酒精气体浓度越大,电阻的倒数越大,也就是电阻越小;故A错误;B、根据电阻的分压作用,酒精气体浓度越大,传感器电阻变小,分压就越小,即传感器两端的电压变小;故B错误;C、由于酒精气体浓度越大,传感器电阻变小,电路的总电阻越小;由P总=U2 R 得,总功率越大;故C正确;D、电压表所测电压是定值电阻R0的电压,由于传感器两端的电压变小,故R0的电压将变大;故D错误;故选C.

酒精测试仪可检测驾驶员是否酒后驾车如图所示是它的原理图图中酒

4,酒精测试仪可检测驾驶员是否酒后驾车如图所示是它的原理图酒精

测试到的酒精气体浓度越大,酒精气体传感器的电阻越小,根据欧姆定律可知电路电流越大,定值电阻两端的电压越大,电压表示数越大,传感器两端的电压越小.故选C.
答案c、d已知条件已经说了酒精浓度与传感器电阻的倒数成正比,那么酒精浓度越大传感器电阻越小,所以a错。图中是一个串联电阻,传感器也是一个电阻,传感器电阻越小整个电路电流越大,所以b错误。传感器电阻越小,分压越小,所以c对。同第三项,传感器分压越小,r0分压越大,所以d对。

5,交警使用的某型号酒精测试仪的工作原理如图所示电源电压恒为9 V

(1) 0.1A (2) 10Ω (3) 20Ω 试题分析::(1)电阻R 1 的两端电压U 1 =U-U 2 =9V-1V=8V,电路电流为:答:电路中的电流是0.1A.(2)电阻R 2 的阻值答:电阻R 2 的阻值是10Ω.(3)当电压表示数是3V时,电路电流电阻R 1 的两端电压U 1 =U-U 2 =9V-3V=6V,此时电阻R 1 的阻值答:此时酒精传感器R 1 的阻值是20Ω.点评:本题考查了欧姆定律公式及导出公式的应用,串联电路的电压和电流的特点,通过电阻值随酒精气体浓度的变化而变化,改变电路的阻值和电流.本题体现了物理应用于生活,达到学以致用的目的.

6,交警使用的酒精测试仪的工作原理如甲图所示电源电压恒为9V传

由电路图可知,R1与R2串联,电压表测R2两端的电压,电流表测电路中的电流.(1)当酒精气体的浓度为0时,R2的电阻为0.08kΩ=80Ω,此时电压表的示数为8V,因串联电路中各处的电流相等,所以,电流表的示数:I=U2 R2 =8V 80Ω =0.1A;(2)因串联电路中总电压等于各分电压之和,所以,此时R1两端的电压:U1=U-U2=9V-8V=1V,则滑动变阻器R1的电阻值:R1=U1 I =1V 0.1A =10Ω;(3)调零后,R1的电阻保持不变,当电流表的示数达到0.3A时滑动变阻器两端电压:U1′=I′R1=0.3A×10Ω=3V,则电压表的示数:U2′=U-U1′=9V-3V=6V.答:(1)电压表的示数为8V时,电流表的示数为0.1A;(2)电压表的示数为8V时,滑动变阻器R1的电阻值为10Ω;(3)电流表的示数为0.3A时电压表的示数为6V.

7,酒精检测仪是什么原理

随着公安部五条禁令的公布,酒精检测仪的需求逐渐增加。目前,酒精检测仪主要还是电化学性质的。在方式上主要有如下两种:一种是发光管显示;一种是数码显示。发光管显示一般常见的分为三段显示:一段为未饮酒区;一段为饮酒区;一段为酗酒区。根据测试的情况,相应的指示灯被点亮。另一种是数显式酒精检测仪。检测的结果直接以数字的形式显示出来。而这两年出现一种新型的半导体酒精检测仪,CA2000是一种高可靠、高精度、呼吸式酒精检测仪。它的核心部件采用新型高科技微变氧化物半导体,可以准确探测气体酒精含量,且不受烟味、可乐、咖啡等非酒精类气体的干扰。CA2000小巧轻便,操作简单,是便携应用的最佳选择。检测原理:当具有N型导电性的氧化物暴露在大气中时,会由于氧气的吸附而减少其内部的电子数量而使其电阻增大。其后如果大气中存在某种特定的还原性气体,它将与吸附的氧气反应,从而使氧化物内的电子数增加,导致氧化物电阻减小。半导体-氧化物传感器就是通过该阻值的变化来分析气体浓度。
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