26.Ⅰ.下图是利用溶氧量变化来测定黄瓜叶片光合速率的装置.实验在最适温度下进行.反应杯中加入适宜浓度的NaHCO3溶液. 请回答: (1)黄瓜叶片成熟叶片呈绿色.其原因是 .黄瓜叶片放入反应杯前需抽空叶肉细胞间隙内的气体.目的是 . (2)随着测试时间的延长.叶片的光合速率逐渐下降.原因是密闭的反应杯中 .此时.叶绿体中的 碳分子含量上升. (3)若提高恒温水浴的温度.则光合速率 .若将光源远离反应杯.则光合速率 . (4)该法同样可用于叶片呼吸强度的测定.不同的处理是需对反应杯 . II.有机物在植物体内的运输是一个复杂的生理过程.环境因素不仅能影响有机物运输的速率.也能影响有机物运输的方向.植物茎上某叶片通过光合作用制造的有机物由于受环境因素的影响.既可能较多地运输到植物的顶端.也可能较多地运输到植物根部.研究发现.运输的方向可能和大气温度.土壤温度两者的温度有关. 请你根据所给材料和用品设计“探究大气温度.土壤温度的温差并非对植物有机物运输方向的影响 实验的方法步骤.预测可能的实验结果.并分别得出相应的结论.(已知植物体内有机物运输的适宜温度是22℃.低于15℃有机物运输受限制)材料和用品:几棵完全相同的实验植物.分别能给大气和土壤升降温的仪器.温度计.14C标记的二氧化碳.放射性元素测量仪等. ⑴实验目的: ⑵方法步骤: ①取三棵实验植物.置于三种不同的环境中.对照组 ,实验组-大气温度为15℃.土壤温度为22℃,实验组二大气温度为22℃.土壤温度为15℃, ②分别只给植物上某一片叶饲喂 , ③一段时间后分别测定对照组与实验组一.二中 .分别记作植物顶端:a.a1.a2和植物根部:b.b1.b2. (3)预测可能的实验结果及相应的结论. ①如果 .则说明大气温度大于土壤温度.有利于有机物向顶端运输,大气温度小于土壤温度.有利于有机物向根部运输, ②如果 .则说明大气温度大于土壤温度.有利于有机物向根部运输,大气温度小于土壤温度.有利于有机物向顶端运输, ③如果a1=a=a2.b1=b=b2.则说明有机物的运输与土壤温度和大气温度没有直接的关系. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(2009?崇明县模拟)(1)热敏电阻是传感电路中常用的电子元件.现用伏安法研究热敏电阻在不同温度下的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整.已知常温下待测热敏电阻的阻值约4~5Ω.热敏电阻和温度计插入带塞的保温杯中,杯内有一定量的冷水,其它备用的仪表和器具有:盛有热水的热水杯(图中未画出)、电源(3V.内阻可忽略)、直流电流表、直流电压表、滑动变阻器(0~20Ω)、开关、导线若干.
①在图(a)的方框中画出实验电路图.
②根据电路图,在图(b)的实物图上连线.

(2)广泛应用于室内空调、电冰箱和微波炉等家用电器中的温度传感器,是利用热敏电阻随温度变化而变化的特性工作的.在下图甲中,电源的电动势E=9.0V,内电阻不可忽略;G为内阻不计的灵敏电流表;R0为保护电阻;R为热敏电阻,其电阻值与温度变化关系如图乙的R-t图象所示.则热敏电阻R与摄氏温度t的关系为R=
5000-50t
5000-50t
;闭合电键S,当R的温度等于50℃时,电流表示数I1=2.25mA,则当电流表的示数I2=3.6mA时,热敏电阻R的温度是
80
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℃.

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(1)热敏电阻是传感电路中常用的电子元件.现用伏安法研究热敏电阻在不同温度下的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整.已知常温下待测热敏电阻的阻值约4~5Ω.热敏电阻和温度计插入带塞的保温杯中,杯内有一定量的冷水,其它备用的仪表和器具有:盛有热水的热水杯(图中未画出)、电源(3V.内阻可忽略)、直流电流表、直流电压表、滑动变阻器(0~20Ω)、开关、导线若干.
①在图(a)的方框中画出实验电路图.
②根据电路图,在图(b)的实物图上连线.

(2)广泛应用于室内空调、电冰箱和微波炉等家用电器中的温度传感器,是利用热敏电阻随温度变化而变化的特性工作的.在下图甲中,电源的电动势E=9.0V,内电阻不可忽略;G为内阻不计的灵敏电流表;R为保护电阻;R为热敏电阻,其电阻值与温度变化关系如图乙的R-t图象所示.则热敏电阻R与摄氏温度t的关系为R=______;闭合电键S,当R的温度等于50℃时,电流表示数I1=2.25mA,则当电流表的示数I2=3.6mA时,热敏电阻R的温度是______℃.

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现代科学研究中常要用到高速电子,电子感应加速器就是用来获得高速电子的装置,它是利用电磁感应原理由变化的磁场产生感生电场来加速电子的,其基本原理如图1所示,上、下为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,电子在真空室中做圆周运动.电磁铁线圈中通入周期为T的正弦式电流(图中已标出了正方向).图2为俯视图,在半径为R的圆形区域内匀强磁场B1=B10sin2πt/T,在半径为R到R的圆环内(R-R<R)匀强磁场B2=B20sin2πt/T,B产生的感生电场使电子加速,B作用于电子的洛仑兹力提供电子做圆周运动的向心力,电子的轨道半径为R,绕行方向为逆时针.已知电子的质量为m、电荷量为e,取R1=R=R=r.

(1)试论证在0~T时间内,只有0~T/4时间段才能使电子在感生电场作用下加速并由B作用于电子的洛仑兹力使电子回旋.

(2)求电子轨道处的感生电场的最大值.

(3)设t=0时电子注入,初速度可忽略.求t(0<t<T/4)时刻电子的速度

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下图是利用插针法测定玻璃砖折射率的实验得到的光路图.玻璃砖的入射面AB和射出面CD并不平行,则:

(1)出射光线与入射光线________(填“仍平行”或“不再平行”).

(2)以入射点O为圆心,以R=5cm为半径画圆,与入射光线PO交于M点,与折射光线的延长线OQ交于F点,过M、F点分别向法线作垂线,量得MN=1.68cm,EF=1.12cm,则该玻璃砖的折射率n=________.

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广泛应用于室内空调、电冰箱和微波炉等家用电器中的温度传感器,是利用热敏电阻随温度变化而变化的特性工作的.在下图甲中,电源的电动势E=9.0 V,内电阻可忽略;G为内阻不计的灵敏电流表;R0为保护电阻;R为热敏电阻,其电阻值随温度变化的关系如图乙所示.则热敏电阻R与摄氏温度t的关系为R=________;闭合电键S,当R的温度等于40℃时,电流表示数I1=2.25 mA,则当电流表的示数I2=3.6 mA时,热敏电阻R的温度是________℃.

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同步练习册答案