=(用△S,△t表示),这个速度可以近似认为就是通过光电门的瞬时速度,若遮光条宽度△S=3cm,滑块通过第一个光电门的时间为△t1=0.15s,通过第二个光电门的时间为△t2=0.1s,则滑块经过第一个光电门时的瞬时速度为V1=m/s,滑块经过第二个光电门时的瞬时速度为V2=m/s.
温度传感器是一种将温度变化转换为电学量变化的装置,它通过测量传感器元件的电学量随温度的变化来实现温度的测量,其核心部件是由半导体材料制成的热敏电阻.在某次实验中,为了测量热敏电阻RT在0℃到100℃之间多个温度下的阻值,一实验小组设计了如图甲所示电路.

其实验步骤如下:
①正确连接电路,在保温容器中加入适量开水;
②加入适量的冰水,待温度稳定后,测量不同温度下热敏电阻的阻值;
③重复第②步操作若干次,测得多组数据.
该小组用多用电表“×100”挡测热敏电阻在100℃下的阻值,发现表头指针偏转的角度很大;为了准确地进行测量,应换到挡(选填“×10”、“×1k”);如果换挡后就用表笔连接热敏电阻进行读数,那么欠缺的实验步骤是:,补上该步骤后,表盘的示数如图乙所示,则它的电阻是Ω.
实验小组算得该热敏电阻在不同温度下的阻值,并据此绘得图丙的R﹣t关系图线,请根据图线写出该热敏电阻的R﹣t关系;


若把该热敏电阻与电源(电动势E=1.5V、内阻不计)、电流表(量程为5mA、内阻Rg=100Ω)、电阻箱R0串联起来,连成如图丁所示的电路,用该电阻作测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“热敏电阻测温计”.

①电流表刻度较大处对应的温度刻度应该(填“较大”或“较小”);
②若电阻箱的阻值取R0=220Ω,则电流表3mA处所对应的温度刻度为℃.

图1读数为mm,图2读数为mm.

读出下列游标卡尺和螺旋测微器的示数

游标卡尺的示数为cm; 螺旋测微器的示数为cm.



①将左极板上移,可观察到静电计指针偏转角(选填变大,变小或不变);
②两板间插入一块玻璃,可观察到静电计指针偏转角(选填变大、变小或不变);



A.小灯泡L( 3V、5Ω);
B.滑动变阻器R(0﹣10Ω,额定电流1.5A);
C.电压表V1(量程:0﹣3V,RV=5kΩ);
D.电压表V2(量程:0﹣15V,RV=10kΩ);
E.电流表A1(量程:0﹣0.6A,RA=0.5Ω);
F.电流表A2(量程:0﹣3A,RA=0.1Ω);
G.铅蓄电池、开关各一个,导线若干;
实验中要求加在小灯泡两端的电压可连续地从零调到额定电压.

用游标为50分度的卡尺测量其长度如图,由可此可知其长度为cm
用螺旋测微器测量其直径如图,由图可知其直径为mm;
用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为
.

|
压力F/N |
0 |
250 |
500 |
750 |
1 000 |
1 250 |
1 500 |
… |
|
电阻R/Ω |
300 |
270 |
240 |
210 |
180 |
150 |
120 |
… |
,圆柱体两端的电压为
,圆柱体的直径和长度分别用D、
表示,则( )
B . 圆柱体的直径为
C . 圆柱体的长度为
D . 该合金的电阻率为