18. 甲、乙为两段材料、长度均相同,但横截面积不同的电阻丝.将它们如图所示串联在电路中,则通电一段时间后 (

A.甲导体温度升高得多
B.乙导体放出的热量多
C.甲导体通过的电流大
D.乙导体消耗的电能多
A
)A.甲导体温度升高得多
B.乙导体放出的热量多
C.甲导体通过的电流大
D.乙导体消耗的电能多
答案
A
解析
【分析】
首先,串联电路的电流特点是各处电流相等,因此甲、乙导体通过的电流相同,可先排除选项C。
接着,根据电阻的决定因素:材料、长度均相同的电阻丝,横截面积越小,电阻越大。由图可知甲的横截面积小于乙,因此甲的电阻$ R_甲 $大于乙的电阻$ R_乙 $。
然后根据焦耳定律$ Q=I^2Rt $,串联电路中电流$ I $相同,通电时间$ t $相同,电阻越大,产生的热量越多。因此甲产生的热量更多,温度升高得多;而乙产生的热量少,消耗的电能(等于产生的热量)也更少,据此判断选项A正确,B、D错误。
【解析】
1. 串联电路电流特点:串联电路中各处电流相等,因此甲、乙导体通过的电流大小相等,选项C错误。
2. 电阻大小比较:电阻丝的材料、长度均相同,根据电阻的决定式$ R=\rho\frac{L}{S} $,横截面积$ S_甲 < S_乙 $,可得$ R_甲 > R_乙 $。
3. 焦耳定律分析:通电时间$ t $相同,由焦耳定律$ Q=I^2Rt $可知,电流$ I $、时间$ t $相同时,电阻越大,产生的热量$ Q $越多,因此$ Q_甲 > Q_乙 $。
甲产生的热量更多,相同材料的电阻丝,吸收热量多的温度升高得多,故甲导体温度升高得多,选项A正确;
乙产生的热量更少,选项B错误;
电流通过导体消耗的电能$ W=Q $,因此甲消耗的电能更多,选项D错误。
【答案】
A
【知识点】
串联电路电流规律、电阻的影响因素、焦耳定律
【点评】
本题综合考查串联电路的特点、电阻的决定因素以及焦耳定律的应用,解题的关键是先根据电阻的决定因素判断甲、乙的电阻大小,再结合焦耳定律分析热量、电能及温度变化情况,需要将多个知识点结合起来分析。
【难度系数】
0.6
首先,串联电路的电流特点是各处电流相等,因此甲、乙导体通过的电流相同,可先排除选项C。
接着,根据电阻的决定因素:材料、长度均相同的电阻丝,横截面积越小,电阻越大。由图可知甲的横截面积小于乙,因此甲的电阻$ R_甲 $大于乙的电阻$ R_乙 $。
然后根据焦耳定律$ Q=I^2Rt $,串联电路中电流$ I $相同,通电时间$ t $相同,电阻越大,产生的热量越多。因此甲产生的热量更多,温度升高得多;而乙产生的热量少,消耗的电能(等于产生的热量)也更少,据此判断选项A正确,B、D错误。
【解析】
1. 串联电路电流特点:串联电路中各处电流相等,因此甲、乙导体通过的电流大小相等,选项C错误。
2. 电阻大小比较:电阻丝的材料、长度均相同,根据电阻的决定式$ R=\rho\frac{L}{S} $,横截面积$ S_甲 < S_乙 $,可得$ R_甲 > R_乙 $。
3. 焦耳定律分析:通电时间$ t $相同,由焦耳定律$ Q=I^2Rt $可知,电流$ I $、时间$ t $相同时,电阻越大,产生的热量$ Q $越多,因此$ Q_甲 > Q_乙 $。
甲产生的热量更多,相同材料的电阻丝,吸收热量多的温度升高得多,故甲导体温度升高得多,选项A正确;
乙产生的热量更少,选项B错误;
电流通过导体消耗的电能$ W=Q $,因此甲消耗的电能更多,选项D错误。
【答案】
A
【知识点】
串联电路电流规律、电阻的影响因素、焦耳定律
【点评】
本题综合考查串联电路的特点、电阻的决定因素以及焦耳定律的应用,解题的关键是先根据电阻的决定因素判断甲、乙的电阻大小,再结合焦耳定律分析热量、电能及温度变化情况,需要将多个知识点结合起来分析。
【难度系数】
0.6
19. 小市同学在科学课上表演了一个小魔术,用如图所示形状的金属片点燃火柴,他将此金属片接在学生电源上,则将火柴放在哪个位置最容易被点燃 (

A.$a$点
B.$b$点
C.$c$点
D.都一样
C
)A.$a$点
B.$b$点
C.$c$点
D.都一样
答案
C
解析
【分析】
要解决此题,需按以下思路分析:
1. 首先判断金属片上a、b、c三点所在导体的连接方式:金属片是一个整体,接电源后,a、b、c三段导体串联,通过的电流处处相等。
2. 根据影响电阻大小的因素判断电阻大小:在材料、长度相近的情况下,导体横截面积越小,电阻越大。由图可知,c点所在位置的金属片横截面积最小,因此该位置电阻最大。
3. 结合焦耳定律判断产热多少:根据焦耳定律$ Q=I^2Rt $,在电流$ I $和通电时间$ t $相同的情况下,电阻$ R $越大,产生的热量$ Q $越多,温度越高。温度越高越容易点燃火柴,因此c点最容易点燃火柴。
【解析】
金属片接入电源后,a、b、c三点对应的导体串联,通过的电流$ I $相等,通电时间$ t $相同。
根据影响电阻大小的因素:在材料、长度相近时,导体横截面积越小,电阻越大。由图可知,c点处金属片的横截面积最小,故该位置电阻$ R_c $最大。
根据焦耳定律$ Q=I^2Rt $,在电流$ I $和通电时间$ t $相同的条件下,电阻越大,产生的热量越多,温度越高。
因此,火柴放在c点时,温度升高最快,最容易被点燃。
【答案】
C
【知识点】
焦耳定律的应用、影响电阻大小的因素
【点评】
本题结合实际情景考查焦耳定律与电阻影响因素的综合应用,需要先明确电路的串联特点,再通过分析导体电阻的大小,利用焦耳定律判断产热多少,进而确定温度最高的位置,注重物理规律在实际生活中的应用考查。
【难度系数】
0.6
要解决此题,需按以下思路分析:
1. 首先判断金属片上a、b、c三点所在导体的连接方式:金属片是一个整体,接电源后,a、b、c三段导体串联,通过的电流处处相等。
2. 根据影响电阻大小的因素判断电阻大小:在材料、长度相近的情况下,导体横截面积越小,电阻越大。由图可知,c点所在位置的金属片横截面积最小,因此该位置电阻最大。
3. 结合焦耳定律判断产热多少:根据焦耳定律$ Q=I^2Rt $,在电流$ I $和通电时间$ t $相同的情况下,电阻$ R $越大,产生的热量$ Q $越多,温度越高。温度越高越容易点燃火柴,因此c点最容易点燃火柴。
【解析】
金属片接入电源后,a、b、c三点对应的导体串联,通过的电流$ I $相等,通电时间$ t $相同。
根据影响电阻大小的因素:在材料、长度相近时,导体横截面积越小,电阻越大。由图可知,c点处金属片的横截面积最小,故该位置电阻$ R_c $最大。
根据焦耳定律$ Q=I^2Rt $,在电流$ I $和通电时间$ t $相同的条件下,电阻越大,产生的热量越多,温度越高。
因此,火柴放在c点时,温度升高最快,最容易被点燃。
【答案】
C
【知识点】
焦耳定律的应用、影响电阻大小的因素
【点评】
本题结合实际情景考查焦耳定律与电阻影响因素的综合应用,需要先明确电路的串联特点,再通过分析导体电阻的大小,利用焦耳定律判断产热多少,进而确定温度最高的位置,注重物理规律在实际生活中的应用考查。
【难度系数】
0.6
20. 已知一台直流电动机两端的电压为$6\ {V}$,通过电动机的电流为$2\ {A}$,线圈的电阻为$0.5\ \Omega$.则在$1\ {min}$内电动机消耗的电能及产生的热量分别为 (
A.$720\ {J}$,$120\ {J}$
B.$720\ {J}$,$720\ {J}$
C.$720\ {J}$,$600\ {J}$
D.$600\ {J}$,$120\ {J}$
A
)A.$720\ {J}$,$120\ {J}$
B.$720\ {J}$,$720\ {J}$
C.$720\ {J}$,$600\ {J}$
D.$600\ {J}$,$120\ {J}$
答案
A
解析
【分析】
要解决这道题,需明确电动机是非纯电阻用电器,消耗的电能大部分转化为机械能,小部分转化为内能(热量)。计算电动机消耗的电能,应使用电功公式$W=UIt$;计算产生的热量,需使用焦耳定律公式$Q=I^2Rt$,不能将两者公式混淆,也不能误把电动机当作纯电阻用电器用热量公式计算电能。具体步骤为:先将时间单位换算为秒,再分别代入两个公式计算出电能和热量,最后对应选项得出答案。
【解析】
已知:$U=6\ \mathrm{V}$,$I=2\ \mathrm{A}$,$R=0.5\ \Omega$,$t=1\ \mathrm{min}=60\ \mathrm{s}$
1. 计算电动机消耗的电能:
根据电功公式$W=UIt$,代入数据得:
$W=6\ \mathrm{V} × 2\ \mathrm{A} × 60\ \mathrm{s}=720\ \mathrm{J}$
2. 计算电动机产生的热量:
根据焦耳定律$Q=I^2Rt$,代入数据得:
$Q=(2\ \mathrm{A})^2 × 0.5\ \Omega × 60\ \mathrm{s}=4 × 0.5 × 60\ \mathrm{J}=120\ \mathrm{J}$
因此,1分钟内电动机消耗的电能为720J,产生的热量为120J,对应选项A。
【答案】
A
【知识点】
1. 非纯电阻电路电功计算
2. 焦耳定律的应用
【点评】
本题属于非纯电阻电路的基础计算题,核心是区分电功公式与焦耳定律的适用场景。电动机作为非纯电阻用电器,消耗的电能不等于产生的热量,需分别用对应公式计算,避免错误套用纯电阻电路的公式(如用$W=I^2Rt$计算电能),掌握这一点即可快速解题。
【难度系数】
0.7
要解决这道题,需明确电动机是非纯电阻用电器,消耗的电能大部分转化为机械能,小部分转化为内能(热量)。计算电动机消耗的电能,应使用电功公式$W=UIt$;计算产生的热量,需使用焦耳定律公式$Q=I^2Rt$,不能将两者公式混淆,也不能误把电动机当作纯电阻用电器用热量公式计算电能。具体步骤为:先将时间单位换算为秒,再分别代入两个公式计算出电能和热量,最后对应选项得出答案。
【解析】
已知:$U=6\ \mathrm{V}$,$I=2\ \mathrm{A}$,$R=0.5\ \Omega$,$t=1\ \mathrm{min}=60\ \mathrm{s}$
1. 计算电动机消耗的电能:
根据电功公式$W=UIt$,代入数据得:
$W=6\ \mathrm{V} × 2\ \mathrm{A} × 60\ \mathrm{s}=720\ \mathrm{J}$
2. 计算电动机产生的热量:
根据焦耳定律$Q=I^2Rt$,代入数据得:
$Q=(2\ \mathrm{A})^2 × 0.5\ \Omega × 60\ \mathrm{s}=4 × 0.5 × 60\ \mathrm{J}=120\ \mathrm{J}$
因此,1分钟内电动机消耗的电能为720J,产生的热量为120J,对应选项A。
【答案】
A
【知识点】
1. 非纯电阻电路电功计算
2. 焦耳定律的应用
【点评】
本题属于非纯电阻电路的基础计算题,核心是区分电功公式与焦耳定律的适用场景。电动机作为非纯电阻用电器,消耗的电能不等于产生的热量,需分别用对应公式计算,避免错误套用纯电阻电路的公式(如用$W=I^2Rt$计算电能),掌握这一点即可快速解题。
【难度系数】
0.7
21. 如图所示的电路中,甲、乙两个烧瓶完全相同,甲、乙瓶内分别装有质量和初温都相同的水和煤油,相同的温度计A、B,阻值不变的电阻丝$R_1$和$R_2$.闭合开关,通电一段时间,电阻丝$R_1$和$R_2$上产生的热量分别为$Q_1$和$Q_2$,记录温度计A和B的示数分别为$T_1$和$T_2$.已知$c_\mathrm{水}>c_\mathrm{煤油}$,不考虑热损失且全过程未达到液体沸点.下列说法正确的是 (

A.若$R_1=R_2$,则$Q_1>Q_2$
B.若$R_1=R_2$,则$T_1=T_2$
C.若$T_1=T_2$,则$Q_1=Q_2$
D.若$T_1=T_2$,则$R_1>R_2$
D
)A.若$R_1=R_2$,则$Q_1>Q_2$
B.若$R_1=R_2$,则$T_1=T_2$
C.若$T_1=T_2$,则$Q_1=Q_2$
D.若$T_1=T_2$,则$R_1>R_2$
答案
D
解析
【分析】
首先判断电路连接方式:由图可知,电阻丝$R_1$与$R_2$串联,因此通过两电阻的电流$I$和通电时间$t$均相同。结合焦耳定律$Q=I^2Rt$和吸热公式$Q=cm\Delta t$,对每个选项逐一分析:
1. 分析选项A:若$R_1=R_2$,根据$Q=I^2Rt$,电流、时间、电阻均相同,则$Q_1=Q_2$,故A错误;
2. 分析选项B:若$R_1=R_2$,则$Q_1=Q_2$,水和煤油质量、初温相同,$c_\mathrm{水}>c_\mathrm{煤油}$,由$\Delta t=\frac{Q}{cm}$可知,水升高的温度更小,因此水的末温$T_1$小于煤油的末温$T_2$,故B错误;
3. 分析选项C:若$T_1=T_2$,则水和煤油升高的温度$\Delta t$相同,质量相同,$c_\mathrm{水}>c_\mathrm{煤油}$,由$Q=cm\Delta t$可知水吸收的热量更多,不考虑热损失,电阻产生的热量等于液体吸收的热量,因此$Q_1>Q_2$,故C错误;
4. 分析选项D:若$T_1=T_2$,则$Q_1>Q_2$,根据$Q=I^2Rt$,电流和时间相同,$Q$越大电阻越大,因此$R_1>R_2$,故D正确。
【解析】
1. 电路分析:$R_1$与$R_2$串联,因此$I_1=I_2=I$,$t_1=t_2=t$。
2. 分析选项A:
根据焦耳定律$Q=I^2Rt$,若$R_1=R_2$,则$Q_1=I^2R_1t$,$Q_2=I^2R_2t$,可得$Q_1=Q_2$,故A错误。
3. 分析选项B:
若$R_1=R_2$,则$Q_1=Q_2$,由吸热公式$Q=cm\Delta t$变形得$\Delta t=\frac{Q}{cm}$,已知$m_\mathrm{水}=m_\mathrm{煤油}$,$c_\mathrm{水}>c_\mathrm{煤油}$,因此$\Delta t_\mathrm{水}<\Delta t_\mathrm{煤油}$。
因为初温相同,末温$T=T_0+\Delta t$,所以$T_1<T_2$,故B错误。
4. 分析选项C:
若$T_1=T_2$,则$\Delta t_\mathrm{水}=\Delta t_\mathrm{煤油}=\Delta t$,由$Q=cm\Delta t$可知,$m$、$\Delta t$相同,$c_\mathrm{水}>c_\mathrm{煤油}$,则$Q_{\mathrm{吸1}}>Q_{\mathrm{吸2}}$。
不考虑热损失,电阻产生的热量等于液体吸收的热量,即$Q_1=Q_{\mathrm{吸1}}$,$Q_2=Q_{\mathrm{吸2}}$,因此$Q_1>Q_2$,故C错误。
5. 分析选项D:
若$T_1=T_2$,则$Q_1>Q_2$,根据焦耳定律$Q=I^2Rt$,$I$、$t$相同,$Q$与$R$成正比,因此$R_1>R_2$,故D正确。
【答案】
D
【知识点】
焦耳定律,比热容,串联电路特点
【点评】
本题综合串联电路特点、焦耳定律与比热容公式,考查了电热与吸热的转化关系,理解“无热损失时,电阻放热等于液体吸热”是解题的核心,需要结合两个公式逐步推导分析。
【难度系数】
0.6
首先判断电路连接方式:由图可知,电阻丝$R_1$与$R_2$串联,因此通过两电阻的电流$I$和通电时间$t$均相同。结合焦耳定律$Q=I^2Rt$和吸热公式$Q=cm\Delta t$,对每个选项逐一分析:
1. 分析选项A:若$R_1=R_2$,根据$Q=I^2Rt$,电流、时间、电阻均相同,则$Q_1=Q_2$,故A错误;
2. 分析选项B:若$R_1=R_2$,则$Q_1=Q_2$,水和煤油质量、初温相同,$c_\mathrm{水}>c_\mathrm{煤油}$,由$\Delta t=\frac{Q}{cm}$可知,水升高的温度更小,因此水的末温$T_1$小于煤油的末温$T_2$,故B错误;
3. 分析选项C:若$T_1=T_2$,则水和煤油升高的温度$\Delta t$相同,质量相同,$c_\mathrm{水}>c_\mathrm{煤油}$,由$Q=cm\Delta t$可知水吸收的热量更多,不考虑热损失,电阻产生的热量等于液体吸收的热量,因此$Q_1>Q_2$,故C错误;
4. 分析选项D:若$T_1=T_2$,则$Q_1>Q_2$,根据$Q=I^2Rt$,电流和时间相同,$Q$越大电阻越大,因此$R_1>R_2$,故D正确。
【解析】
1. 电路分析:$R_1$与$R_2$串联,因此$I_1=I_2=I$,$t_1=t_2=t$。
2. 分析选项A:
根据焦耳定律$Q=I^2Rt$,若$R_1=R_2$,则$Q_1=I^2R_1t$,$Q_2=I^2R_2t$,可得$Q_1=Q_2$,故A错误。
3. 分析选项B:
若$R_1=R_2$,则$Q_1=Q_2$,由吸热公式$Q=cm\Delta t$变形得$\Delta t=\frac{Q}{cm}$,已知$m_\mathrm{水}=m_\mathrm{煤油}$,$c_\mathrm{水}>c_\mathrm{煤油}$,因此$\Delta t_\mathrm{水}<\Delta t_\mathrm{煤油}$。
因为初温相同,末温$T=T_0+\Delta t$,所以$T_1<T_2$,故B错误。
4. 分析选项C:
若$T_1=T_2$,则$\Delta t_\mathrm{水}=\Delta t_\mathrm{煤油}=\Delta t$,由$Q=cm\Delta t$可知,$m$、$\Delta t$相同,$c_\mathrm{水}>c_\mathrm{煤油}$,则$Q_{\mathrm{吸1}}>Q_{\mathrm{吸2}}$。
不考虑热损失,电阻产生的热量等于液体吸收的热量,即$Q_1=Q_{\mathrm{吸1}}$,$Q_2=Q_{\mathrm{吸2}}$,因此$Q_1>Q_2$,故C错误。
5. 分析选项D:
若$T_1=T_2$,则$Q_1>Q_2$,根据焦耳定律$Q=I^2Rt$,$I$、$t$相同,$Q$与$R$成正比,因此$R_1>R_2$,故D正确。
【答案】
D
【知识点】
焦耳定律,比热容,串联电路特点
【点评】
本题综合串联电路特点、焦耳定律与比热容公式,考查了电热与吸热的转化关系,理解“无热损失时,电阻放热等于液体吸热”是解题的核心,需要结合两个公式逐步推导分析。
【难度系数】
0.6
22. 在探究影响电流热效应因素的活动中,小明用电阻分别为$R_1$和$R_2$($R_1<R_2$)的两段电阻丝,探究电流的大小、电阻和通电时间对产生热量的影响.
(1)实验中应将这两段电阻丝分别浸没在
(2)实验中通过
(3)如图所示,将两段电阻丝串联后接入电路,这是探究

(4)探究电流大小对产生热量的影响时,小明将$R_1$和$R_2$并联后接入电路,通电相同时间.此过程中,通过电流大的电阻是$R_1$,产生热量多的电阻是$R_1$,所以小明得出结论:电流越大产生热量越多,正确吗?
(1)实验中应将这两段电阻丝分别浸没在
质量
和初温都相同的两瓶煤油中.(2)实验中通过
温度示数的变化
来比较电阻丝产生的热量的多少.(3)如图所示,将两段电阻丝串联后接入电路,这是探究
电阻
对产生热量的影响.(4)探究电流大小对产生热量的影响时,小明将$R_1$和$R_2$并联后接入电路,通电相同时间.此过程中,通过电流大的电阻是$R_1$,产生热量多的电阻是$R_1$,所以小明得出结论:电流越大产生热量越多,正确吗?
不正确
(选填“正确”或“不正确”),理由是没有控制电阻相同
.答案
质量
温度示数的变化
电阻
不正确
没有
控制电阻相同
温度示数的变化
电阻
不正确
没有
控制电阻相同
解析
【分析】
本题是探究电流热效应影响因素的实验题,需结合控制变量法和转换法分析:
1. 第(1)问:根据控制变量法,要准确探究电阻丝产热的影响因素,需控制煤油的质量和初温相同,避免煤油自身质量差异影响温度变化的判断。
2. 第(2)问:电流产生的热量无法直接观测,利用转换法,通过煤油温度的变化反映产热多少,因为质量相同的煤油,吸收热量越多,温度升高越明显。
3. 第(3)问:串联电路中电流、通电时间均相同,只有电阻不同,因此是控制电流和通电时间不变,探究电阻对产热的影响。
4. 第(4)问:探究电流对产热的影响时,需控制电阻和通电时间相同。小明用不同电阻的电阻丝实验,未控制电阻相同,变量不唯一,结论不成立。
【解析】
(1) 由控制变量法可知,实验中应将两段电阻丝分别浸没在质量和初温都相同的两瓶煤油中,确保只有电阻丝产热这一变量影响煤油温度变化。
(2) 实验采用转换法,通过温度计示数的变化(煤油升高的温度)来比较电阻丝产生热量的多少,质量相同的煤油,吸收热量越多,温度升高幅度越大。
(3) 两段电阻丝串联后,通过的电流和通电时间均相同,电阻不同,因此这是探究电阻对产生热量的影响。
(4) 探究电流大小对产生热量的影响时,需控制电阻和通电时间相同。小明将$R_1$和$R_2$($R_1≠R_2$)并联,没有控制电阻相同,存在多个变量,所以结论不正确,理由是没有控制电阻相同。
【答案】
(1) 质量
(2) 温度计示数的变化
(3) 电阻
(4) 不正确;没有控制电阻相同
【知识点】
电流热效应;控制变量法;转换法
【点评】
本题聚焦电流热效应的探究实验,核心考查控制变量法与转换法的应用,要求明确实验中各变量的控制逻辑,理解转换法将不可观测的热量转化为可观测的温度变化的原理,是对实验探究基础能力的典型考查。
【难度系数】
0.7
本题是探究电流热效应影响因素的实验题,需结合控制变量法和转换法分析:
1. 第(1)问:根据控制变量法,要准确探究电阻丝产热的影响因素,需控制煤油的质量和初温相同,避免煤油自身质量差异影响温度变化的判断。
2. 第(2)问:电流产生的热量无法直接观测,利用转换法,通过煤油温度的变化反映产热多少,因为质量相同的煤油,吸收热量越多,温度升高越明显。
3. 第(3)问:串联电路中电流、通电时间均相同,只有电阻不同,因此是控制电流和通电时间不变,探究电阻对产热的影响。
4. 第(4)问:探究电流对产热的影响时,需控制电阻和通电时间相同。小明用不同电阻的电阻丝实验,未控制电阻相同,变量不唯一,结论不成立。
【解析】
(1) 由控制变量法可知,实验中应将两段电阻丝分别浸没在质量和初温都相同的两瓶煤油中,确保只有电阻丝产热这一变量影响煤油温度变化。
(2) 实验采用转换法,通过温度计示数的变化(煤油升高的温度)来比较电阻丝产生热量的多少,质量相同的煤油,吸收热量越多,温度升高幅度越大。
(3) 两段电阻丝串联后,通过的电流和通电时间均相同,电阻不同,因此这是探究电阻对产生热量的影响。
(4) 探究电流大小对产生热量的影响时,需控制电阻和通电时间相同。小明将$R_1$和$R_2$($R_1≠R_2$)并联,没有控制电阻相同,存在多个变量,所以结论不正确,理由是没有控制电阻相同。
【答案】
(1) 质量
(2) 温度计示数的变化
(3) 电阻
(4) 不正确;没有控制电阻相同
【知识点】
电流热效应;控制变量法;转换法
【点评】
本题聚焦电流热效应的探究实验,核心考查控制变量法与转换法的应用,要求明确实验中各变量的控制逻辑,理解转换法将不可观测的热量转化为可观测的温度变化的原理,是对实验探究基础能力的典型考查。
【难度系数】
0.7
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