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【题目】如图所示,是一火警报警器的电路示意图,其中为半导体热敏材料制成的传感器,这种半导体热敏材料的电阻率随温度的升高而减小,电流表为值班室的显示器,电源两极之间接一个报警器,下列说法正确的是

A.所在处出现火情时,显示器的电流、报警器两端的电压都变小

B.所在处出现火情时,显示器的电流、报警器两端的电压都变大

C.所在处出现火情时,显示器的电流、报警器两端的电压都变大

D.所在处出现火情时,显示器的电流、报警器两端的电压都变小

【答案】AD

【解析】

AB.半导体热敏材料的电阻率随温度的升高而减小,当所在处出现火情时,的电阻变小,根据串反并同法可知显示器的电流、报警器两端的电压都变小,故A正确,B错误;

CD.同理当所在处出现火情时,的电阻变小,显示器的电流、报警器两端的电压都变小,故C错误,D正确。

故选AD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某照明电路出现故障,其电路如图1所示,该电路用标称值12V的蓄电池为电源,导线及其接触完好。维修人员使用已调好的多用表直流50V挡检测故障。他将黑表笔接在c点,用红表笔分别探测电路的a、b点。

断开开关,红表笔接a点时多用表指示如图2所示,读数为 V,说明 正常(选填:蓄电池、保险丝、开关、小灯)。

红表笔接b点,断开开关时,表针不偏转,闭合开关后,多用表指示仍然和题6图2相同,可判定发生故障的器件是 (选填:蓄电池、保险丝、开关、小灯)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,金属板带有等量异种电荷,板间某一竖直平面内电场线的分布如实线所示,已知该平面内PO的连线为等势线,且与电场线上两点MN的连线垂直,一带电油滴在O点处于静止状态,则(

A.若将油滴置于P处,仍能静止

B.若将油滴从M处释放,油滴将沿直线运动到 N

C.M点的电势一定比N点的电势高

D.油滴在M点的电势能一定比在N点的电势能小

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【题目】东方超环是我国自主设计建造的世界上第一个非圆截面全超导托卡马克核聚变实验装置.201811月,有人造太阳之称的东方超环实现1亿摄氏度等离子体运行等多项重大突破,获得的实验参数接近未来聚变堆稳态运行模式所需要的物理条件,朝着未来聚变堆实验运行迈出了关键一步,已知人造太阳核聚变的反应方程为,关于此核聚变,以下说法正确的是(  )

A.要使轻核发生聚变,就要利用粒子加速器,使轻核拥有很大的动能

B.Z=0M=1

C.1mol氘核和1mol氚核发生核聚变,可以放出17.6MeV的能量

D.聚变比裂变更安全、清洁

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【题目】间距为的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成,如图所示,倾角为θ的导轨处于大小为,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅰ中,水平导轨上的无磁场区间静止放置一质量为3联动双杆(由两根长为的金属杆,,用长度为L的刚性绝缘杆连接而成),在联动双杆右侧存在大小为,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅱ,其长度大于L,质量为,长为的金属杆,从倾斜导轨上端释放,达到匀速后进入水平导轨(无能量损失),杆联动双杆发生碰撞后杆合在一起形成联动三杆”,“联动三杆继续沿水平导轨进入磁场区间Ⅱ并从中滑出,运动过程中,杆与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直。已知杆电阻均为。不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应。求:

(1)杆在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小

(2)联动三杆进入磁场区间II前的速度大小

(3)联动三杆滑过磁场区间II产生的焦耳热

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【题目】如图所示,光滑绝缘水平面上嵌入一无限长通电直导线。一质量为0.02kg的金属环在该平面内以大小v02m/s、方向与电流方向成60°角的初速度滑出。则(  )

A. 金属环最终将静止在水平面上的某处

B. 金属环最终沿垂直导线方向做匀速直线运动

C. 金属环受安培力方向始终和受到方向相反

D. 金属环中产生的电能最多为0.03J

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【题目】如图中是匀强磁场里的一片金属片,其平面与磁场方向平行,一个粒子从某点以与垂直的速度射出,动能是,该粒子在磁场中的运动轨迹如图所示。今测得它在金属片两边的轨道半径之比是,若在穿越金属板过程中粒子受到的阻力大小及电荷量恒定,则下列说法正确的是

A.该粒子的动能增加了

B.该粒子的动能减少了

C.该粒子做圆周运动的周期减小

D.该粒子最多能穿越金属板6

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【题目】运用分子动理论的相关知识,判断下列说法正确的是(

A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数仅与单位体积内分子数有关

B.某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V0,则阿伏加德罗常数可表示为NA=

C.阳光从缝隙射入教室,从阳光中看到的尘埃运动不是布朗运动

D.生产半导体器件时需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,这可以在高温条件下利用分子的扩散来完成

E.降低气体的温度,气体分子热运动的剧烈程度就可减弱

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【题目】如图所示,MNPQ为足够长的平行金属导轨,间距L0.50 m,导轨平面与水平面间夹角θ37°NQ间连接一个电阻R5.0 Ω,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度B1.0 T.将一根质量为m0.050 kg的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计.现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好.已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ0.50,当金属棒滑行至cd处时,其速度大小开始保持不变,位置cdab之间的距离s2.0 m.已知g10 m/s2sin 37°0.60cos 37°0.80.求:

(1)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小;

(2)金属棒到达cd处的速度大小;

(3)金属棒由位置ab运动到cd的过程中,电阻R产生的热量.

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