当温度一定时.比较相同材料制成的电阻的大小.下列说法正确的是( ) A.细导线的电阻一定大 B.长导线的电阻一定大 C.粗细相同.短导线的电阻一定大 D.粗细相同.长导线的电阻一定大 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

焦耳

  焦耳(James Prescort Joule,1818~1889)英国杰出的物理学家。1818年12月24日生于曼彻斯特附近的索尔福德。父亲是个富有的啤酒厂厂主。焦耳从小就跟父亲参加酿酒劳动,学习酿酒技术,没上过正规学校。16岁时和兄弟一起在著名化学家道尔顿门下学习,然而由于老师有病,学习时间并不长,但是道尔顿对他的影响极大,使他对科学研究产生了强烈的兴趣。1838年他拿出一间住房开始了自己的实验研究。他经常利用酿酒后的业余时间,亲手设计制作实验仪器,进行实验。焦耳一生都在从事实验研究工作,在电磁学、热学、气体分子动理论等方面均作出了卓越的贡献。他是靠自学成为物理学家的。

  焦耳是从磁效应和电动机效率的测定开始实验研究的。他曾以为电磁铁将会成为机械功的无穷无尽的源泉,很快他发现蒸汽机的效率要比刚发明不久的电动机效率高得多。正是这些实验探索导致了他对热功转换的定量研究。

  从1840年起,焦耳开始研究电流的热效应,写成了《论伏打电所生的热》、《电解时在金属导体和电池组中放出的热》等论文,指出:导体中一定时间内所生成的热量与导体的电流的二次方和电阻之积成正比。此后不久的1842年,俄国著名物理学家楞次也独立地发现了同样的规律,所以被称为焦耳-楞次定律。这一发现为揭示电能、化学能、热能的等价性打下了基础,敲开了通向能量守恒定律的大门。焦耳也注意探讨各种生热的自然“力”之间存在的定量关系。他做了许多实验。例如,他把带铁芯的线圈放入封闭的水容器中,将线圈与灵敏电流计相连,线圈可在强电磁铁的磁场间旋转。电磁铁由蓄电池供电。实验时电磁铁交替通断电流各15分钟,线圈转速达每分钟600次。这样,就可将摩擦生热与电流生热两种情况进行比较,焦耳由此证明热量与电流二次方成正比,他还用手摇、砝码下落等共13种方法进行实验,最后得出:“使1磅水升高1°F的热量,等于且可能转化为把838磅重物举高1英尺的机械力(功)”(合460千克重米每千卡)。总结这些结果,他写出《论磁电的热效应及热的机械值》论文,并在1843年8月21日英国科学协会数理组会议上宣读。他强调了自然界的能是等量转换、不会消灭的,哪里消耗了机械能或电磁能,总在某些地方能得到相当的热。这对于热的动力说是极好的证明与支持。因此引起轰动和热烈的争议。

  为了进一步说服那些受热质说影响的科学家,他表示:“我打算利用更有效和更精确的装置重做这些实验。”以后他改变测量方法,例如,将压缩一定量空气所需的功与压缩产生的热量作比较确定热功当量;利用水通过细管运动放出的热量来确定热功当量;其中特别著名的也是今天仍可认为是最准确的桨叶轮实验。通过下降重物带动量热器中的叶片旋转,叶片与水的摩擦所生的热量由水的温升可准确测出。他还用其他液体(如鲸油、水银)代替水。不同的方法和材料得出的热功当量都是423.9千克重·米每千卡或趋近于423.85千克重·米每千卡。

  在1840~1879年焦耳用了近40年的时间,不懈地钻研和测定了热功当量。他先后用不同的方法做了400多次实验,得出结论:热功当量是一个普适常量,与做功方式无关。他自己1878年与1849年的测验结果相同。后来公认值是427千克重·米每千卡。这说明了焦耳不愧为真正的实验大师。他的这一实验常数,为能量守恒与转换定律提供了无可置疑的证据。

  1847年,当29岁的焦耳在牛津召开的英国科学协会会议上再次报告他的成果时,本来想听完后起来反驳的开尔文勋爵竟然也被焦耳完全说服了,后来两人合作得很好,共同进行了多孔塞实验(1852),发现气体经多孔塞膨胀后温度下降,称为焦耳-汤姆孙效应,这个效应在低温技术和气体液化方面有广泛的应用。焦耳的这些实验结果,在1850年总结在他出版的《论热功当量》的重要著作中。他的实验,经多人从不同角度不同方法重复得出的结论是相同的。1850年焦耳被选为英国皇家学会会员。此后他仍不断改进自己的实验。恩格斯把“由热的机械当量的发现(迈尔、焦耳和柯尔丁)所导致的能量转化的证明”列为19世纪下半叶自然科学三大发现的第一项。

选自:《物理教师手册》

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(1)太阳能是21世纪重点发展的能源之一。太阳能汽车是利用太阳能电池将接收到的太阳能能转化为电能,再利用电动机来驱动汽车的一种新型汽车。有一辆太阳能实验车,车上太阳能电池接受太阳能的面板的有效面积为S=8m2,在晴朗的天气,太阳光照射到电池板每1m2面积上辐射功率为P0=1.2KW,在晴朗的天气,电池对着太阳时产生的电压为U=160V,并对电动机提供I=12A的电流。则太阳能电池将太阳能转化为电能的效率是       ,如果这辆汽车的电动机将电能最终转化为机械能的效率为75%,当汽车在水平路面上以8m/s的速度匀速行驶时,受到的牵引力      N。
(2)新材料有半导体、超导材料和纳米材料。集成线路是由________材料制成的,人们能够利用超导体的             特性实现远距离、大功率送电。
(3)根据实验数据描出加热过程中杯内物质的温度随时间变化图象如图,t2时刻,该物质处于        态(选填“固”、“液”、“固、液混合”),t2与t3相比,     时刻杯内物体内能较大。

(4)用滑轮组将一个重为5N的物体匀速提升10cm,滑轮组的机械效率η     %.上升过程中物体的      (机械/动/重力势)能没有发生变化。

(5)有一种半导体材料的电阻值随着温度的变化而明显改变,用这种材料制作的电阻称为热敏电阻。图13是某热敏电阻的阻值随温度变化的图象,小明同学用该热敏电阻和电压表设计了一只测量范围为0~100℃的水温表,图是这个水温表的原理图,图中的电压表量程为0~15V;定值电阻R0的阻值为l00Ω。当水温达到100℃时,要求电压表的示数达到最大值。小明根据图像知道,该热敏电阻在100℃时的电阻值是     ,由此可知电源两极间的电压是       

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(1)太阳能是21世纪重点发展的能源之一。太阳能汽车是利用太阳能电池将接收到的太阳能能转化为电能,再利用电动机来驱动汽车的一种新型汽车。有一辆太阳能实验车,车上太阳能电池接受太阳能的面板的有效面积为S=8m2,在晴朗的天气,太阳光照射到电池板每1m2面积上辐射功率为P0=1.2KW,在晴朗的天气,电池对着太阳时产生的电压为U=160V,并对电动机提供I=12A的电流。则太阳能电池将太阳能转化为电能的效率是       ,如果这辆汽车的电动机将电能最终转化为机械能的效率为75%,当汽车在水平路面上以8m/s的速度匀速行驶时,受到的牵引力      N。
(2)新材料有半导体、超导材料和纳米材料。集成线路是由________材料制成的,人们能够利用超导体的             特性实现远距离、大功率送电。
(3)根据实验数据描出加热过程中杯内物质的温度随时间变化图象如图,t2时刻,该物质处于        态(选填“固”、“液”、“固、液混合”),t2与t3相比,     时刻杯内物体内能较大。

(4)用滑轮组将一个重为5N的物体匀速提升10cm,滑轮组的机械效率η     %.上升过程中物体的      (机械/动/重力势)能没有发生变化。

(5)有一种半导体材料的电阻值随着温度的变化而明显改变,用这种材料制作的电阻称为热敏电阻。图13是某热敏电阻的阻值随温度变化的图象,小明同学用该热敏电阻和电压表设计了一只测量范围为0~100℃的水温表,图是这个水温表的原理图,图中的电压表量程为0~15V;定值电阻R0的阻值为l00Ω。当水温达到100℃时,要求电压表的示数达到最大值。小明根据图像知道,该热敏电阻在100℃时的电阻值是     ,由此可知电源两极间的电压是       

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在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中.(规格不同的导体有若干)

(1)小明设计了如图甲所示电路.为判断a、b两点间导体电阻的大小,小明应注意观察
电流表示数变化
电流表示数变化
,具体指明该方案存在的不足:
ab间电阻较小时,会导致电路中电流过大烧坏电路中的元件
ab间电阻较小时,会导致电路中电流过大烧坏电路中的元件

(2)小红设计了如图乙所示的电路,当她将一段导体接入a、b两点间并闭合开关后发现灯不亮,经检查电路无断路、短路故障,你认为灯不亮的原因是:
ab间电阻太大,灯泡两端实际电压远小于额定电压
ab间电阻太大,灯泡两端实际电压远小于额定电压

(3)“科学研究表明:在导体的材料、横截面积和温度相同的条件下,导体电阻的大小与长度成正比”. 小丽设计了如图丙所示电路,你认为用小丽的方案能否得到这个结论?请用欧姆定律加以解释.
不能,改变导体长度时,无法控制ab间电压相等
不能,改变导体长度时,无法控制ab间电压相等

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(2010?上海二模)某同学通过实验研究导体的某种特性,他将常温下同种材料制成的长度相同的电阻丝A、B、C、D、E分别连入不同电路中,如图所示.它们的横截面积大小关系为SC=SD=SE>SB>SA,并通过电流表的示数大小来反映导体的某种特性,实验过程及现象如图(a)、(b)、(c)、(d)、(e)所示.(图中电源均为新干电池)

(1)比较图(a)、(b)、(c)三图中电流表的示数及相关条件,归纳得出的初步结论是:
常温下同种材料制成的长度相同的电阻丝,(当它两端电压一定时),横截面积越大,阻碍电流越小
常温下同种材料制成的长度相同的电阻丝,(当它两端电压一定时),横截面积越大,阻碍电流越小

(2)比较图(c)、(d)、(e)三图中电流表的示数及相关条件,归纳得出的初步结论是:
常温下同种材料制成的长度相同横截面积相同的电阻丝,它两端电压越大,通过的电流也越大
常温下同种材料制成的长度相同横截面积相同的电阻丝,它两端电压越大,通过的电流也越大

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同步练习册答案