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8.在突发流行性疾病期间,许多公共场合都使用一种非接触式的仪器快速测量体温,该仪器使用的传感器是(  )
A.压力传感器B.红外线传感器C.声音传感器D.生物传感器

分析 明确测温仪的工作原理,红外线最显著的特性是热效应,测量仪工作时利用的电磁波是红外线.

解答 解:红外线最显著的特性是热效应,非接触式体温测量仪工作时利用的电磁波是红外线,故为红外线传感器,故B正确,ACD错误;
故选:B

点评 本题考查对红外线特性的理解和识记能力,同时注意各种常见传感器的工作原理;

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.在风平浪静的海面上,有一战斗机要去执行一项紧急飞行任务,而航空母舰的弹射系统出了故障,无法在短时间内修复,已知飞机在跑道上加速时,可能产生的最大加速度为5m/s2,起飞速度为50m/s,跑道长为100m经过计算发现在这些条件下飞机根本无法安全起飞(请你计算,作出判断),航空母舰不得不在海面上沿起飞方向运动,从而使飞机获得初速度,达到安全起飞的目的,那么航空母舰行驶的速度为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.某小组同学利用如图甲所示的装置来探究机械能守恒定律,实验步骤如下:

①把力传感器M固定,并在挂钩正下方固定一个小圆环;(环中的光滑小孔O刚好能穿过一根细线)
②一根不可伸长的轻细线一端固定一个小金属球,另一端穿过小孔O固定在传感器的挂钩上;
③小金属球处于竖直静止状态时,从拉力传感器中得到的拉力随时间变化的关系图象如图乙中的②所示;
④细线处于水平伸直状态,小金属球由静止释放,从拉力传感器中得到的拉力随时间变化的关系图象如图乙中的①所示.
回答下列问题:
(1)由于重力加速度未知,为探究机械能是否守恒,需要测量或已知哪些物理量CD;
A.小金属球的质量m          B.细线的长度l          C.图乙中的F0的大小     
D.图乙中F1的大小             E.小金属球在最低点C的速度
(2)若已经由实验得到(1)中所需物理量,为验证小金属球由最高点A到最低点C的过程机械能是否守恒,只需验证等式2F0=F1-F0是否成立.(用(1)中所选物理量的符号表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.如图甲所示是用落体法探究重力势能变化量与动能变化量之间关系的实验装置.
(1)下列说法中正确的是D.
A.实验中摩擦是不可避免的,因此纸带越短越好,因为纸带越短,克服摩擦力做的功就越少,误差就越小
B.实验时必须称出重物的质量
C.纸带上第1、2两点间距若不接近2mm,则无论怎样处理实验数据,实验误差都一定较大
D.处理打点的纸带时,可以直接利用打点计时器打出的实际点迹

(2)某同学在实验中,用质量为0.50kg 的重物拖着纸带由静止开始下落,图乙是在下落过程中打点计时器打出的一条纸带.在纸带上选取三个相邻的计数点A、B、C,相邻计数点间的时间间隔T=0.08s,O恰好为重物开始下落时记录的点,各计数点到O点的距离如图乙所示.当地的重力加速度g取9.80m/s2.计时器从记录点O到记录点B的过程中,重物的重力势能减少量为1.88 J,计时器记录点B时,重物的速率是2.74m/s.(结果均保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.在人类对微观世界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用,下列说法符合历史事实的是(  )
A.汤姆逊通过阴极射线的研究发现了电子,并提了原子的核式结构模型
B.贝克勒尔通过对天然放射性现象,说明了原子核存在一定的结构
C.查德威克通过α粒子轰击铍核实验发现了中子
D.卢瑟福通过α粒子散射实验发现了质子

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.原子的能量量子化现象是指(  )
A.原子的能量是不可以改变的B.原子的能量与电子的轨道无关
C.原子的能量状态是不连续的D.原子具有分立的能级

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.一个分子在分子力作用下由无穷处向一个固定分子逐渐靠近的过程中(设r0为分子力为0时分子间距离)(  )
A.当时r=r0,分子势能为零B.当时r=r0,分子势能最小
C.分子势能先减小后增大D.分子的势能和动能之和保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.如图所示是某物体做平抛运动实验后在白纸上描出的轨迹和所测数据,图中O点为物体的抛出点,g=10m/s2.根据图中数据,求物体做平抛运动的初速变v0=1.60m/s.(保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,是一个半径为R的中国古代八封图,中央S部分是两个半圆,练功人从A点出发沿图中路线走完一遍(不重复),在最后又到达A点.求在整个过程中,此人所经过的最大路程和最大位移分别为(  )
A.0;0B.2R;2RC.(3π+2)R;2RD.(2π+2)R;2R

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