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某研究小组的同学们按上图所示的电路,模拟塞贝克实验,探究了决定“热电流”大小的因素,通过实验测得了电流的大小与温差关系的一组数据:
| 两接点间的温差/℃ | 0 | 1 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1700 |
| 电路中的电流/A | 0.000 | 0.001 | 0.064 | 0.142 | 0.229 | 0.417 | 0.731 | 0.956 | 1.781 |
(2)这样的热偶电路其实相当于一个电源,它的电能是由
(3)由热偶电路中电流随温度差的关系可以制成热电偶温度计,由上述数据可以判断,热电偶温度计与常用水银温度计相比,优点是:
(4)热电偶电路产生热电流的条件是
(7分)1821年,德国物理学家塞贝克发现了一种奇怪的现象:把两根铜丝和一根铁丝与灵敏电流计串联成闭合电路,然后把铜丝和铁丝的一个连接点放在盛有冰水混合物的容器里保持低温,另一个连接点放在火焰上加热,发现灵敏电流计的指针发生了偏转,表明这时闭合电路中产生了电流。塞贝克把这种电流叫做“热电流”,把这种电路叫“热电偶电路”。
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某研究小组的同学们按图所示的电路,模拟塞贝克实验,探究了决定“热电流”大小的因素,通过实验测得了电流的大小与温差关系的一组数据:
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两接点间的温差/℃ |
0 |
1 |
100 |
200 |
300 |
500 |
800 |
1000 |
1700 |
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电路中的电流/A |
0.000 |
0.001 |
0.064 |
0.142 |
0.229 |
0.417 |
0.731 |
0.956 |
1.781 |
(1)从表中数据可以发现,电路中的电流随两点间的温度差的增大而 ;而且电路中的电阻是
的;(选填“变化”或“不变化”)
(2)这样的热偶电路其实相当于一个电源,它的电能是由 能转化而来的;
(3)由热偶电路中电流随温度差的关系可以制成热电偶温度计,由上述数据可以判断,热电偶温度计与常用水银温度计相比,优点是: ,缺点是:热电偶温度计所显示的刻度 (选填“均匀”或“不均匀”) 。
(4)热电偶电路产生热电流的条件是 、 。
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某研究小组的同学们按图所示的电路,模拟塞贝克实验,探究了决定“热电流”大小的因素,通过实验测得了电流的大小与温差关系的一组数据:
| 两接点间的温差/℃ | 0 | 1 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1700 |
| 电路中的电流/A | 0.000 | 0.001 | 0.064 | 0.142 | 0.229 | 0.417 | 0.731 | 0.956 | 1.781 |
的;(选填“变化”或“不变化”)
(2)这样的热偶电路其实相当于一个电源,它的电能是由 能转化而来的;
(3)由热偶电路中电流随温度差的关系可以制成热电偶温度计,由上述数据可以判断,热电偶温度计与常用水银温度计相比,优点是: ,缺点是:热电偶温度计所显示的刻度 (选填“均匀”或“不均匀”) 。
(4)热电偶电路产生热电流的条件是 、 。
(1)小明通过比对测算结果,能否断定样品油是地沟油?
小英认为:比热容也是物质的一种属性,比较不同物质的比热容,同样可以鉴别它们.于是,她量取质量相等的色拉油和样品油,分别装入A、B两个烧瓶内,将两根阻值相同的电阻丝分别浸入两个烧瓶内,串联后接入电路,如图所示.
(2)实验中,小强把两根阻值相同的电阻丝串联接入电路,其目的是