Odpowiedź termistorowy jest poprawna, ponieważ wykres ilustruje zależność rezystancji od temperatury, co jest charakterystyczne dla termistorów. Termistory to elementy elektroniczne, których oporność zmienia się znacząco w odpowiedzi na zmiany temperatury, co czyni je niezwykle użytecznymi w aplikacjach, takich jak czujniki temperatury w systemach klimatyzacyjnych, termostatach, a także w monitorowaniu procesów przemysłowych. W przypadku termistorów NTC (Negative Temperature Coefficient), oporność maleje wraz ze wzrostem temperatury, natomiast w przypadku PTC (Positive Temperature Coefficient) oporność rośnie. To zjawisko jest wykorzystywane w różnych aplikacjach, w tym w ochronie obwodów elektrycznych i automatyzacji. Zgodnie z najlepszymi praktykami inżynieryjnymi, wybór odpowiedniego czujnika temperatury, jak termistor, powinien być dostosowany do wymagań aplikacji, takich jak zakres temperatury, precyzja i czas reakcji.
Wybór odpowiedzi indukcyjnego, piezoelektrycznego lub hallotronowego wskazuje na nieporozumienie dotyczące zasad działania różnych typów czujników. Czujniki indukcyjne są oparte na zjawisku indukcji elektromagnetycznej i najczęściej stosowane są do wykrywania obecności obiektów metalowych, a ich charakterystyka nie ma nic wspólnego z pomiarem temperatury. Z kolei czujniki piezoelektryczne, działające na zasadzie generowania napięcia w odpowiedzi na deformację mechaniczną, są powszechnie wykorzystywane w pomiarach siły i ciśnienia, co również nie odnosi się do zmian temperatury. Hallotrony, bazujące na efekcie Halla, stosowane są w pomiarach pól magnetycznych, nie mają natomiast zastosowania w pomiarze temperatury. Typowe błędy myślowe prowadzące do takich wniosków to brak zrozumienia podstawowych zasad działania czujników oraz ich specyfikacji. W kontekście inżynieryjnym, ważne jest, aby przed zastosowaniem danego czujnika, dokładnie zrozumieć jego właściwości i zakres zastosowań, co pozwoli uniknąć nieprawidłowych wyborów w projektach technologicznych.