②B图的实验你认为有什么不妥:;
物质 | 初始温度/℃ | 加热时间/min | 最后温度/℃ |
水 | 20 | 6 | 45 |
食用油 | 20 | 6 | 70 |
①请在图乙所示的坐标图上,作出两组实验数据的“温度-时间”图象。()
②由实验数据分析可知,的吸热能力强(选填“水”或“食用油”);
③若加热到相同的温度后停止加热,冷却相同时间后的温度高(填“水”或“食用油”)。
④根据实验数据可得,食用油的比热容为J/(kg·℃)。[c水=4.2×103/(kg·℃)]
实验次数 | U1 | U2 | U |
1 | 0.8 | 3 | |
2 | 1.0 | 2.0 | 3 |
3 | 1.5 | 1.5 | 3 |
导体容易导电,绝缘体不容易导电。有一些材料,导电能力介于导体和绝缘体之间,称为半导体。除了导电能力外,半导体有许多特殊的电学性能,使它获得了多方面的重要应用。有的半导体,在受热后电阻迅速减小;反之,电阻随温度的降低而迅速的增大。利用这种半导体可以做成体积很小的热敏电阻。热敏电阻可以用来测量很小范围内的温度变化,反应快,而且精度高。
发光二极管(LED)是半导体二极管的一种,具有单向导电性。当二极管两端外加正向电压时,如果正向电压很小,正向电流也几乎为零,当正向电压大于某个值以后,二极管正向导通,电流随电压增大而迅速上升。当二极管两端外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流几乎为零,二极管处于截止状态。外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿。因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高。
如图甲是一种常见的LED手电筒的电路图,如图乙所示为某发光二极管中的电流随它两端电压变化的曲线。在LED灯中,电能直接被直接转换为光子,这大大提升了发光的效能,因为在其他灯具技术中,电能首先是被转化为热,只有很小一部分转化成了光。
回答下列问题:
①由图乙可知,当该二极管两端的正向电压为0.2V时,二极管处于(填“接通”或“截止”)状态;当该二极管两端的反向电压为50V时,二极管将会被击穿。
②该发光二极管两端的正向电压为0.5V时的电阻(填“大于”“等于”或“小于”)正向电压为0.7V时的电阻。