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半导体和金属的导电能力随温度的变化特点是不同的,因此,利用它们制成的元件在生活中...

半导体和金属的导电能力随温度的变化特点是不同的,因此,利用它们制成的元件在生活中也各有各的用途.
(1)一个由某半导体材料制成的加热器,通电后,加热器在发热的同,也在向外界放热.图为发热功率P发热和散热功率P散热与温度t之间关系的图象.由图象可知,加热器工作时的稳定温度为    ℃.当温度稍高于稳定温度时,P发热    P散热(填“>”、“=”或“<”);温度由0℃升高到100℃的过程中,该半导体材料的电阻变化情况是   
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(2)如图是由某金属材料制成的电阻R随摄氏温度t变化的图象,由图象可知当电阻的温度为80℃时,电阻R的阻值R1=    Ω;当电阻的温度为100℃时,电阻R的阻值R2    R1(填“>”、“=”或“<”).若用该电阻R与电源(电压为3伏)、电流表(量程为0~5毫安)、定值电阻R′=500Ω串联起来,连接成如图所示的电路.用该电阻R做测温探头,把电流表的刻度改为相应的温度刻度,得到一个简单的“金属电阻温度计”.电流刻度较大处对应的温度刻度较    ;该温度计能测量的最低温度为    ℃.
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要解答本题,学生需会从图象中得到有用的信息,以及利用功率求电阻,再有就是欧姆定律公式的应用,串联电路中总电压等于各部分电路两端的电压之和. 【解析】 ①由图象可知,加热器工作时当温度为70℃时,发热功率和散热功率相同,故稳定温度为70℃.当温度稍高于稳定温度时,由图象可知,发热功率小于散热功率;温度由0℃升高到100℃的过程中,由R=可知,U不变,P是先增大,后减小.故R是先减小后增大. ②图象可知:当电阻的温度为80℃时,电阻R的阻值为180Ω,当电阻的温度为100℃时,电阻R的阻值大于电阻的温度为80℃时电阻值. 由欧姆定律知道:电压一定时,电流越大,电阻越小.而由图象可知:电阻越小,温度越低 用R′=500Ω和I=0.005A,可算出R′两端的电压U=IR'=2.5V 则R两端电压为:3V-2.5V=0.5V R===100Ω 由图知100Ω时温度为0℃ 故答案为:①70,<,先变小后变大. ②>,低,0
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考点分析:
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在一次研究性学习活动中,某小组同学对“运动物体所受空气阻力与运动速度的关系”进行了探究,探究过程如下:
A.他们计划从物体自由下落的距离与下落的时间关系上入手进行探究,并设计了这样的实验:取一些“一次性纸杯”作为研究对象,用“频闪摄影”的方法测量“一次性纸杯”在空气中自由直线下落时的下落距离和下落时间的一些数据.
B.在相同条件下,同学们进行了以下实验:
时间(s)下落距离(m)
0.00.000
0.40.036
0.80.467
1.20.957
1.61.447
2.0x
实验l:测量一只“一次性纸杯”在空中下落过程中不同时刻的下落距离,将数据填入表格中,并且画出了“下落距离--时间”图线,如图中的图线1.
实验2:将几只“一次性纸杯”叠放在一起,测出它们在不同时刻下落的距离,画出“下落距离--时间”图线,如图中的图线2.
实验3:继续增加“一次性纸杯”的数量,重复上面的实验,画出“下落距离--时间”图线,如图中的图线3.
请回答下列问题:
(1)观察“下落距离--时间”图线发现:最后阶段“一次性纸杯”做    运动.
(2)分析图线1,推算表格中x的值应为    m.(注意有效数字)
(3)分析比较图线l、2、3,在最后阶段,    图线对应的“一次性纸杯”速度最小.
(4)在实验1、2、3中,实验    “一次性纸杯”受到的空气阻力最大.你的判断理由是:   
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a.将托盘天平放到水平台上,把    ,再调节横梁右端的平衡螺母,使天平平衡;
b.在左右两盘中分别放一张大小相同的纸,将菜籽倒入左盘中,在右盘中加减砝码并使用游码,使天平平衡,结果如图所示,菜籽质量为    g.
c.将菜籽全部倒入量筒中,轻敲量筒壁,使菜籽表面    ,读出体积为80cm3
d.计算出菜籽密度为    kg/m3,王叔家仓库菜籽总质量为    kg.
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