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18.某温度报警器如图所示,其结构组成:斯密特触发器,热敏电阻RT,蜂鸣器,滑线变阻器R1.若要使热敏电阻在感测到更高的温度时才报警,应该减小R1的阻值(填增大或者减)

分析 当RT附近发生火情时,RT温度升高,由题意可知其电阻值变小,再根据欧姆定律来判断电压的变化.

解答 解:当RT附近发生火情时,RT温度升高,由题意可知其电阻值变小,热敏电阻的分压减小,输入端A处为高电势,非门的输出端Y为低电势,蜂鸣器响报警;
要使报警器在更高温度时才报警,就是温度稍高时,RT处阻值稍小,但A处为低电势,即R1分担的电压仍然较小,所以要调小阻值,
故答案为:热敏,减小.

点评 解决本题的关键掌握门电路的特点和热敏电阻的特性,结合欧姆定律去分析电压的变化.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,则下列说法不正确的是(  )
A.a的向心加速度等于重力加速度gB.c在4 h内转过的圆心角是$\frac{π}{6}$
C.b在相同时间内转过的弧长最长D.d的运动周期有可能是23h

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.在某些恒星内部,3个氦核(${\;}_{2}^{4}$He)结合成1个碳核(${\;}_{6}^{12}$C).已知1个氦核的质量为m1、1个碳核的质量为m2,1个质子的质量为mp,1个中子的质量为mn,真空中的光速为c.
(i)核反应方程为3${\;}_{2}^{4}$ He→${\;}_{6}^{12}$C;
(ii)核反应的质量亏损为3m1-m2
(iii)碳核的比结合能为$\frac{6{m}_{p}+6{m}_{n}-{m}_{2}}{12}$•C2

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.(1)“探究平抛物体的运动规律”实验的装置如图所示,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹.为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上:ACE.
A.通过调节使斜槽的末段保持水平
B.每次释放小球的位置可以不同
C.每次必须由静止释放小球
D.记录小球位置用的木条(或凹槽)每次必须等距离下降
E.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触
F.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线
(2)某同学测出轨迹上一点坐标(x,y),运用教材实验原理得到的平抛初速度表达式为${v}_{0}=x\sqrt{\frac{g}{2y}}$(重力加速度大小为g).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.将一小球以10m/s的速度水平抛出,当小球落到水平地面时,其水平位移恰好等于下落的高度(重力加速度g取10m/s2),求:
(1)小球在空中飞行的时间;
(2)小球最初的离地高度;
(3)小球落地瞬间的速率.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.石墨烯是近些年发现的一种新材料,其超高强度及超强导电、导热等非凡的物理化学性质有望使21世纪的世界发生革命性的变化,其发现者由此获得2010年诺贝尔物理学奖.用石墨烯制作超级缆绳,人类搭建“太空电梯”的梦想有望在本世纪实现.科学家们设想,通过地球同步轨道站向地面垂下一条缆绳至赤道基站,电梯仓沿着这条缆绳运行,实现外太空和地球之间便捷的物资交换.
(1)若”太空电梯”将货物从赤道基站运到距地面高度为h1的同步轨道站,求轨道站内质量为m1的货物相对地心运动的速度.设地球自转角速度为ω,地球半径为R.
(2)当电梯仓停在距地面高度h2=4R的站点时,求仓内质量m2的人对水平地板的压力大小.已知地面附近重力加速度g,地球自转角速度ω,地球半径R.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.光的“逆向反射”又称再归反射,俗称后反射,它和我们熟知的镜面反射、漫反射不同,能使光线沿原来的路径反射回去,该现象在交通上有很广泛的应用,在山区盘山公路的路面上一般都等间距地镶嵌一些玻璃球,当夜间行驶的汽车车灯照上后显得非常醒目,以提醒司机注意.若小玻璃球的半径为R,折射率为1.73,如图所示,今有一束平行光沿直径AB方向照在小玻璃球上,试求离AB多远的入射光经折射-反射-折射再射出后沿原方向返回,即实现“逆向反射”.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图,水平轨道AB长为s=100m,与竖直轨道圆轨道相切于B点,C为圆轨道最高点,圆轨道半径R=5m,一志愿者驾驶汽车体验通过圆轨道的无动力滑行过程.汽车从A点由静止以加速度a=2m/s2启动,沿轨道AB匀加速运动一段距离后,汽车功率达到额定功率P=40kW;继续运动到B点瞬间,志愿者关闭发动机,汽车匀通过圆轨道后安全返回到B点,测得汽车通过C点时的速度为2$\sqrt{35}$m/s,已知汽车在全过程中受到的阻力大小为f=2×103N,志愿者和汽车总质量为m=103kg,将汽车视为质点.计算中取g=10m/s2,π≈3.求:
(1)汽车到达B点的瞬时速度大小v;
(2)汽车以额定功率运动的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.如图所示,用一根长为l=1m的细线,一端系一质量为m=1kg的小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥体顶端,锥面与竖直方向的夹角θ=37°.(g取10m/s2,结果可用根式表示)
(1)当小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动的角速度为ω=$\sqrt{2}$rad/s时,求锥面对小球的支持力FN大小及细线对小球的拉力FT大小.
(2)若细线与竖直方向的夹角为60°,则小球的角速度ω′为多大?

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