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如图所示是一个环境温度监控电路原理图.电源电压不变,R0为定值电阻,R是用半导体材料制成的热敏电阻,其电阻值会随温度的升高而变小.若环境温度升高,闭合开关S,则(  )

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电压表的最小示数是1.5V   环境温度为40℃时,热敏电阻阻值是150Ω   电压表V.示数越小,环境温度越高   此电路允许的最高环境温度为60℃  
天然气浓度增大,电压表示数变小   天然气浓度减小,电流表示数变大   天然气浓度增大,电路的总电阻变大   天然气浓度减小,电压表与电流表示数的比值不变   
热敏电阻R.的阻值变大  电压表的示数变大  通过电阻R.的电流变小  电阻R.两端电压变大
  
热敏电阻R的阻值变大   电压表的示数变大   通过电阻R.的电流变小  电阻R.两端电压变大  
电压表的最小示数是1.5V  环境温度为40℃时,热敏电阻阻值是150Ω  电压表V示数越小,环境温度越高  此电路允许的最高环境温度为60℃  
环境温度为40℃时,热敏电阻阻值是150Ω    电压表V.示数越小,环境温度越高    电压表的最小示数是1.5V    此电路允许的最高环境温度为60℃   
天然气浓度增大,电压表示数变小   天然气浓度减小,电流表示数变大   天然气浓度增大,电路消耗的总功率变小   天然气浓度减小,电压表与电流表示数的比值不变  
天然气浓度增大,电压表示数变小   天然气浓度减小,电流表示数变大   天然气浓度增大,电路消耗的总功率变小   天然气浓度减小,电压表与电流表示数的比值不变   
天然气浓度增大,电压表示数变小   天然气浓度减小,电流表示数变大  天然气浓度增大,电路消耗的总功率变小  天然气浓度减小,电压表与电流表示数的比值不变   
热敏电阻R的阻值变大  电压表的示数变大  通过电阻R的电流变小  电阻R两端电压变大  
若环境温度升高,R.的阻值变大   若环境温度升高,电压表示数变大   若环境温度降低,通过R.电流变大   若环境温度降低,通过R0电流变大   
环境温度为40℃时,热敏电阻阻值是150Ω   电压表V.示数越小,环境温度越高  压表的最小示数是1.5V   此电路允许的最高环境温度为60℃  

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