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在探究电流通过导体产生的热量与哪些因素有关时,把两段金属丝A、B(已知A、B两金属丝的电阻分别为RA、RB,且RA>RB)分别放在如图21所示的两个完全相同的烧瓶中并接入电路,在烧瓶中加入质量、初温均相同的煤油,再分别插入相同的温度计a、b。闭合开关通电一定时间,可以通过温度计的示数变化情况,了解金属丝产生热量的多少。甲方案可探究_______和时间相同时,电流通过金属丝产生的热量与________大小的关系。乙方案中温度计示数较高的应该是_______(选填“a”或“b”)。

 

 

【答案】

电流,电阻, b  

【解析】略

 

练习册系列答案
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科目:初中物理 来源: 题型:

进一步探究:
电流通过导体时导体都要发热,这个现象称为电流的
效应.1840年英国物理学家焦耳最先确定了电流产生的热量与电流、电阻和通电时间的关系,公式为
Q=I2Rt
Q=I2Rt

1834年法国物理学家帕尔帖在铜丝的两头各接一根铋丝,再将两根铋丝分别接到直流电源的正负极上,通电后,发现一个接头变热,另一个接头变冷.这个现象称为“帕尔帖效应”(也称“热电效应”).
“帕尔帖效应”说明两种不同材料组成的电回路在有直流电通过时,两个接头处分别发生了
热、
 热的现象.这就是热电制冷的依据. 热电制冷器的产冷量一般很小,所以不宜大规模和大制冷量使用.但由于它的灵活性强,简单方便冷热切换容易,非常适宜于微型制冷领域或有特殊要求的用冷场所.

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科目:初中物理 来源: 题型:填空题

进一步探究:
电流通过导体时导体都要发热,这个现象称为电流的________效应.1840年英国物理学家焦耳最先确定了电流产生的热量与电流、电阻和通电时间的关系,公式为________.
1834年法国物理学家帕尔帖在铜丝的两头各接一根铋丝,再将两根铋丝分别接到直流电源的正负极上,通电后,发现一个接头变热,另一个接头变冷.这个现象称为“帕尔帖效应”(也称“热电效应”).
“帕尔帖效应”说明两种不同材料组成的电回路在有直流电通过时,两个接头处分别发生了________热、________ 热的现象.这就是热电制冷的依据. 热电制冷器的产冷量一般很小,所以不宜大规模和大制冷量使用.但由于它的灵活性强,简单方便冷热切换容易,非常适宜于微型制冷领域或有特殊要求的用冷场所.

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科目:初中物理 来源:不详 题型:问答题

进一步探究:
电流通过导体时导体都要发热,这个现象称为电流的______效应.1840年英国物理学家焦耳最先确定了电流产生的热量与电流、电阻和通电时间的关系,公式为______.
1834年法国物理学家帕尔帖在铜丝的两头各接一根铋丝,再将两根铋丝分别接到直流电源的正负极上,通电后,发现一个接头变热,另一个接头变冷.这个现象称为“帕尔帖效应”(也称“热电效应”).
“帕尔帖效应”说明两种不同材料组成的电回路在有直流电通过时,两个接头处分别发生了______热、______ 热的现象.这就是热电制冷的依据. 热电制冷器的产冷量一般很小,所以不宜大规模和大制冷量使用.但由于它的灵活性强,简单方便冷热切换容易,非常适宜于微型制冷领域或有特殊要求的用冷场所.

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科目:初中物理 来源:2009年山东省青岛市中考物理模拟试卷(一)(解析版) 题型:解答题

进一步探究:
电流通过导体时导体都要发热,这个现象称为电流的______效应.1840年英国物理学家焦耳最先确定了电流产生的热量与电流、电阻和通电时间的关系,公式为______.
1834年法国物理学家帕尔帖在铜丝的两头各接一根铋丝,再将两根铋丝分别接到直流电源的正负极上,通电后,发现一个接头变热,另一个接头变冷.这个现象称为“帕尔帖效应”(也称“热电效应”).
“帕尔帖效应”说明两种不同材料组成的电回路在有直流电通过时,两个接头处分别发生了______热、______ 热的现象.这就是热电制冷的依据. 热电制冷器的产冷量一般很小,所以不宜大规模和大制冷量使用.但由于它的灵活性强,简单方便冷热切换容易,非常适宜于微型制冷领域或有特殊要求的用冷场所.

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科目:初中物理 来源:专项题 题型:填空题

进一步探究:电流通过导体时导体都要发热,这个现象称为电流的 _________ 效应.1840年英国物理学家焦耳最先确定了电流产生的热量与电流、电阻和通电时间的关系,公式为 _________ .1834年法国物理学家帕尔帖在铜丝的两头各接一根铋丝,再将两根铋丝分别接到直流电源的正负极上,通电后,发现一个接头变热,另一个接头变冷.这个现象称为“帕尔帖效应”(也称“热电效应”).“帕尔帖效应”说明两种不同材料组成的电回路在有直流电通过时,两个接头处分别发生了 _________ 热、 _________ 热的现象.这就是热电制冷的依据. 热电制冷器的产冷量一般很小,所以不宜大规模和大制冷量使用.但由于它的灵活性强,简单方便冷热切换容易,非常适宜于微型制冷领域或有特殊要求的用冷场所.

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