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4.一些材料的电阻随温度的升高而变化.如图甲是由某金属材料制成的电阻R随摄氏度t变化的图象,若用该电阻与电池(电动势E=1.5V.内阻不计)、电流表(量程为5mA,内阻不计)、电阻箱R’串联起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”.

(1)电流刻度较大处对应的温度较小.(选填“较大”或“较小”)
(2)若电阻箱阻值R′=150Ω.当电流为5mA时对应的温度数值为50℃

分析 根据闭合电路欧姆定律分析电路中电流与电阻R的关系,电路中电流越大,该电阻的阻值越大,由图象可知温度越高.当电流为5mA时,由闭合电路欧姆定律求出电阻R的值,根据图象读出对应的温度.

解答 解:(1)根据闭合电路欧姆定律得
电路中电流I=$\frac{E}{R+R′{+R}_{g}}$,可见,电阻R越小,电流I越大,对应的温度越低,
所以电流刻度较大处对应的温度刻度较小.
(2)当电流为5mA时,由闭合电路欧姆定律I=$\frac{E}{R+R′{+R}_{g}}$,得
R=$\frac{E}{I}$-R′-Rg=300-100-50Ω=150Ω,
由R-t图象,根据数学得到R=t+100(Ω),
当R=150Ω,t=50℃.
故答案为:较小   50

点评 本题考查学生对图象的理解及应用,图象法为物理中常用方法,应学会熟练应用.

练习册系列答案
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14.物体在平面直角坐标系中运动规律是x=3tm,y=4t2m,下列说法中正确的是(  )
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B.物体的合运动是初速度为零、加速度为5m/s2的匀加速直线运动
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D.物体的合运动是加速度为2m/s2的曲线运动

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15.已知阿伏加德罗常数为NA,空气的摩尔质量为M,室温下空气的密度为ρ(均为国际单位)则(  )
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12.如图所示,三个物块重均为100N,小球P重20N,作用在物块2的水平力F=20N,整个系统平衡(相互连接的细绳重不计),则(  )
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19.在用自由落体运动验证机械能守恒的实验中,重物质量m=1kg,纸带上打出的一部分点如图所示.A、B是我们选取的两个点,M、B、N是连续的三个点(相邻计数点间的时间间隔为0.02s)(本题所有计算结果均保留三位有效数字)

(1)纸带的左端与重物相连.(填“左”或“右”).
(2)打点计时器打下计数点B时,重物的速度vB=3.87m/s.
(3)从A点运动到B点的过程中,重力势能减少量△EP=7.28J,若已经测出A点对应的速度vB=0.980m/s,则此过程中物体动能的增加量△Ek=7.01J,△EP略大于△Ek(填“等于”,“略大于”或“略小于”),这是因为重物下落时受到阻力.(g取9.8m/s2

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9.利用气垫导轨验证机械能守恒定律.实验装置示意图如图所示,实验步骤:
A.将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平.
B.用游标卡尺测量挡光条的宽度d
C.由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s
D.将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2.
E.从数字计时器(图中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间△t1和△t2
F.用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.

用表示直接测量量的字母写出下列所求物理量的表达式:
(1)滑块通过光电门1和光电门2时的瞬时速度分别为v1=$\frac{d}{{△t}_{1}}$ 和v2=$\frac{d}{{△t}_{2}}$
(2)在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少量△Ep=mgs(重力加速度为g).系统(包括滑块,挡光条、托盘和砝码)动能的增加量△Ek=$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{{d}^{2}}{{△t}_{2}^{2}}$-$\frac{{d}^{2}}{{△t}_{1}^{2}}$)
(3)如果△Ep=△Ek,则可认为验证了机械能守恒定律.

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16.若将某小行星和地球均看成质量分布均匀的球体,小行星密度与地球相同,小行星的半径为16km,地球半径R=6400km,地球表面重力加速度为g.这个小行星表面的重力加速度为(  )
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