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常溫下.pH=11的溶液中水電離產生的c(H+)是純水電離產生的c(H+)的104倍 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

(2009?崇文區(qū)一模)在常溫下,空氣分子的平均速率約為500m/s,如果撞擊課表桌面的空氣分子的速度方向均與桌面垂直,并以原速率反彈回來.由此可以估算出1s內打在課桌表面上的空氣分子個數(shù)是(已知大氣壓約為1.0×105Pa,一個空氣分子的平均質量為4.9×10-26kg)( 。

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現(xiàn)用伏安法研究熱敏電阻在不同溫度下的伏安特性曲線要求特性曲線盡可能完整.已知常溫下待測熱敏電阻的阻值約4~5Ω.熱敏電阻Rx和溫度計插入帶塞的保溫杯中,杯內有一定量的冷水,其他備用的儀器和器具有:盛有水的熱水瓶(圖中未畫出)、電源(3V、電阻可忽略)、直流電流表(內阻約1Ω)、直流電壓表(內阻約5kΩ)、滑動變阻器R(0~20Ω)、開關K、導線若干.

(1)在圖(a)中的方框中畫出實驗電路圖,要求測量誤差盡可能小.
(2)根據(jù)電路圖,在圖(b)的實物圖上連線.
(3)完成接線后的主要實驗步驟正確的順序是:
BDCA
BDCA

A、繪出各測量溫度下熱敏電阻的伏安特性曲線.B、往保溫杯中加入一些熱水,待溫度穩(wěn)定時讀出溫度計值;C、重復前面步驟,測量不同溫度下的數(shù)據(jù);D、調節(jié)滑動變阻器,快速測出幾組電流表和電壓表的值.

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(2005?廣東)熱敏電阻是傳感電路中常用的電子元件.現(xiàn)用伏安法研究熱敏電阻在不同溫度下的伏安特性曲線,要求特性曲線盡可能完整.已知常溫下待測熱敏電阻的阻值約4~5Ω.熱敏電阻和溫度計插入帶塞的保溫杯中,杯內有一定量的冷水,其它備用的儀表和器具有:盛有熱水的熱水杯(圖中未畫出)、電源(3V、內阻可忽略)、直流電流表(內阻約1Ω)、直流電壓表(內阻約5kΩ)、滑動變阻器(0~20Ω)、開關、導線若干.
(1)在圖(a)的方框中畫出實驗電路圖,要求測量誤差盡可能。
(2)根據(jù)電路圖,在圖(b)的實物圖上連線.
(3)簡要寫出完成接線后的主要實驗步驟
①往保溫杯中加入一些熱水,待溫度穩(wěn)定時讀出溫度計值;
②調節(jié)滑動變阻器,快速測出電流表和電壓表的值;
③重復①~②,測量不同溫度下的數(shù)據(jù);
④繪出各測量溫度下熱敏電阻的伏安特性曲線
①往保溫杯中加入一些熱水,待溫度穩(wěn)定時讀出溫度計值;
②調節(jié)滑動變阻器,快速測出電流表和電壓表的值;
③重復①~②,測量不同溫度下的數(shù)據(jù);
④繪出各測量溫度下熱敏電阻的伏安特性曲線

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(2009?崇明縣模擬)(1)熱敏電阻是傳感電路中常用的電子元件.現(xiàn)用伏安法研究熱敏電阻在不同溫度下的伏安特性曲線,要求特性曲線盡可能完整.已知常溫下待測熱敏電阻的阻值約4~5Ω.熱敏電阻和溫度計插入帶塞的保溫杯中,杯內有一定量的冷水,其它備用的儀表和器具有:盛有熱水的熱水杯(圖中未畫出)、電源(3V.內阻可忽略)、直流電流表、直流電壓表、滑動變阻器(0~20Ω)、開關、導線若干.
①在圖(a)的方框中畫出實驗電路圖.
②根據(jù)電路圖,在圖(b)的實物圖上連線.

(2)廣泛應用于室內空調、電冰箱和微波爐等家用電器中的溫度傳感器,是利用熱敏電阻隨溫度變化而變化的特性工作的.在下圖甲中,電源的電動勢E=9.0V,內電阻不可忽略;G為內阻不計的靈敏電流表;R0為保護電阻;R為熱敏電阻,其電阻值與溫度變化關系如圖乙的R-t圖象所示.則熱敏電阻R與攝氏溫度t的關系為R=
5000-50t
5000-50t
;閉合電鍵S,當R的溫度等于50℃時,電流表示數(shù)I1=2.25mA,則當電流表的示數(shù)I2=3.6mA時,熱敏電阻R的溫度是
80
80
℃.

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(1)做勻加速直線運動的小車,牽引一條紙帶通過打點計時器,交流電的頻率為50Hz,由紙帶上打出的某一點開始,每隔5個時間間隔剪下一條紙帶,將紙帶貼在坐標系中,如圖1所示,則運動物體的加速度為
0.8
0.8
m/s2
(2)熱敏電阻是傳感電路中常用的電子元件.現(xiàn)用伏安法研究熱敏電阻在不同溫度下的伏安特性曲線,要求特性曲線盡可能完整.已知常溫下待測熱敏電阻的阻值約40~50Ω.熱敏電阻和溫度計插入帶塞的保溫杯中,杯內有一定量的冷水,其它備用的儀表和器具有:盛有熱水的熱水瓶(圖中未畫出)、電源(3V、內阻可忽略)、直流電流表(內阻約1Ω)、直流電壓表(內阻約5kΩ)、滑動變阻器(0~10Ω)、開關、導線若干.
①圖(2)中a、b、c三條圖線能反映出熱敏電阻伏安特性曲線的是
c
c

②在圖(3)的方框中畫出實驗電路圖,要求測量誤差盡可能。
③根據(jù)電路圖,在圖(4)的實物圖上連線.

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