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17.家用电饭锅使用的传感器类型是(  )
A.温度传感器B.红外传感器C.声音传感器D.湿度传感器

分析 电饭锅工作当温度达到某特定值时,永磁体与感温磁体开始分离,会自动切断电源.

解答 解:开始煮饭时,用手压下开关按钮,永磁体与感温磁体相吸,手松开后,按钮不再恢复到图示状态,则触点接通,电热板通电加热,水沸腾后,由于锅内保持100℃不变,故感温磁体仍与永磁体相吸,继续加热,直到饭熟后,水分被大米吸收,锅底温度升高,当温度升至“居里点103℃”时,感温磁体失去铁磁性,在弹簧作用下,永磁体被弹开,触点分离,切断电源,从而停止加热.家用电饭锅使用的传感器类型是温度传感器.
故选:A

点评 如果用电饭锅烧水,在水沸腾后因为水温保持在100℃,故不能自动断电,只有水烧干后,温度升高到103℃,才能自动断电.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.某同学在利用微型电动机和小车研究外力做功与物体速度之间的关系时,设计了下面的实验过程并进行了操作,请结合操作步骤完成以下问题:

(1)用多用电表测量电动机不工作时的直流电阻,多用电表选用“×1”档,其指针示数如图1所示,电动机的直流电阻为2.0Ω;
(2)按图2安装实验装置,打点计时器接50Hz低压交流电源并固定在木板上,纸带穿过打点计时器固定在小车尾部,小车另一端与细线相连,细线平行于木板缠绕在轻圆筒上,电动机通电后可带动质量可忽略的轻质圆筒旋转.
(3)为了尽可能减少摩擦力的影响,在没有电动机拖动的情况下,需要将长木板的左端垫高,直到小车拖动纸带穿过计时器时能匀速直线运动.
(4)接通电源,打点计时器开始工作,待振针稳定后接通电动机电源,用如图3所示电路给电动机供电(电压表和电流表均为理想表),使小车从静止开始加速,读出电压表和电流表的读数.改变滑动变阻器滑片的位置,重复上述过程.
(5)若某次实验过程读出电压表和电流表读数分别为12V和2A,打出纸带如图4所示,O点为起始点,该同学计算出各点的速度及速度平方,部分数据如表,其中C点速度为4.49m/s,其速度平方为20.1m2/s2
(6)取纸袋的O点作为计时起点,在图5中利用表格中数据做出小车的速度的平方随时间变化的图象,并根据图象和前面所测数据求得小车的质量为0.094kg.(计算结果保留两位有效数字)
  A B C D E
 v 2.463.65  5.20 5.82
 v2 6.0513.3  27.0 33.9

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,两个质量相同的小球A、B分别用细线悬在等高的O1、O2点.A球的悬线比B球的悬线长,把两球的悬线拉至水平后无初速释放,则经过最低点时下列说法错误的是(  )
A.A球的机械能等于B球的机械能
B.A球的动能等于B球的动能
C.重力对A球的瞬时功率等于重力对B球的瞬时功率
D.细线对A球的拉力等于细线对B球的拉力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.已知地球半径R,地球表面重力加速度g.卫星m绕地球做圆周运动,轨道半径为r.求:
(1)卫星的加速度a;
(2)卫星的线速度v;
(3)卫星的角速度ω;
(4)卫星的周期T;
(5)卫星的动能n.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图是比荷(即$\frac{q}{m}$)相同的两粒子从O点垂直进入直线边界匀强磁场区域的运动轨迹.则下列说法正确的是(  )
A.a带正电,b带负电B.a的带电量比b的带电量小
C.a运动的速率比b的小D.a的运动时间比b的短

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一列横波沿水平方向向右传播,某时刻的波形如图所示,则图中a、b、c、d四点在此时刻(  )
A.a 正在向下运动B.b的加速度在变大C.c点向右运动D.d点速度变大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,实线是一列简谐横波在某一时刻的波形曲线,经0.6s后,其波形如图中虚线所示,设该波的周期T大于0.6s.
(1)该波的波长和振幅分别是多少?
(2)如果波是向右传播的,波速是多大?波的周期是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.以下关于电场和电场线的说法中正确的是(  )
A.同一试探电荷在电场线密集的地方所受电场力大
B.电场线不仅能在空间相交,也能相切
C.越靠近正点电荷,电场线越密,电场强度越大,越靠近负点电荷,电场线越稀,电场强度越小
D.电场线是人们假想的,用以表示电场的强弱和方向,和电场一样实际并不存在

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.有一条两岸平直、河水均匀流动、流速恒定的河流,小强驾着小船渡河,去程时行驶路线与河岸垂直,回程时船头指向始终与河岸垂直.去程与回程所用时间的比值为k,若船在静水中的速度大小为v,则河水流速为(  )
A.$\frac{\sqrt{{k}^{2}-1}}{k}$vB.v$\sqrt{1-{k}^{2}}$C.v$\sqrt{{k}^{2}+1}$D.$\frac{\sqrt{1+{k}^{2}}}{k}$v

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