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第4章 电磁波与现代通信章末分层突破自我校对麦克斯韦赫兹介质红外线紫外线射线卫星通信移动通信外部电信号处理_一、正确理解电磁波谱1按波长由小到大顺序排列(如图41)图412电磁波的特征(1)波速c:波传播的快慢叫波速,电磁波在真空中传播的速度等于光速,即c3108 m/s.(2)波长:相邻两个波峰或波谷间的距离(如图42)图42(3)频率f:单位时间振动次数;单位:Hz,kHz,MHz.(4)波长、波速与频率的关系数学表达式:cf.说明:电磁波的波速一定,频率与波长成反比一种电磁波的波长是200 m,它表示()A这种电磁波能传递的距离是200 mB这种电磁波1 s能传播200 mC这种电磁波1 s内出现200个波峰和波谷D这种电磁波相邻两个波峰间距离是200 m【解析】电磁波1 s能传播3108 m,B错.1 s内出现波峰波谷的次数1.5106个,C错由波长定义知选项D对【答案】D1如图43所示,医院常用X光机检查人的身体,X光机利用了X射线的() 【导学号:17592051】图43A荧光效应B灭菌消毒作用C强穿透能力 D显著热效应【解析】X射线能够穿透物质,可以用来检查人体内部器官,选项C正确【答案】C二、热敏电阻的型号及其特点热敏电阻器(thermistor)是电阻值随温度变化而变化的敏感元件在工作温度范围内,电阻值随温度上升而增加的是正温度系数(PTC)热敏电阻器;电阻值随温度上升而减小的是负温度系数(NTC)热敏电阻器热敏电阻器可按电阻温度特性、材料、结构、工作方式、工作温度和用途进行分类热敏电阻器的分类分类方式类别电阻温度特性正温度系数、负温度系数材料金属、半导体(单晶、多晶、陶瓷)结构珠状、片状、杆状、膜状工作方式直热式、旁热式工作温度常温、高温、低温用途测温控温、辐射能(功率)测量、稳压(稳幅)等热敏电阻器的用途十分广泛,主要应用于:利用电阻温度特性来测量温度、控制温度和元件、器件、电路的温度补偿;利用非线性特性完成稳压、限幅、开关、过流保护作用;利用不同媒质中热耗散特性的差异测量流量、流速、液面、热导、真空度等;利用热惯性作为时间延迟器将负温度系数热敏电阻、数字电流表、电源按图44连接,将烧杯装入2/3的水,用铁架台固定在加热器上闭合开关S,当热敏电阻未放入水中时,电流表示数为I1,放入温水中时,电流表示数为I2,热敏电阻放在热水中,若示数为I3,则I1_I2_I3(填“大于”“等于”或“小于”). 【导学号:17592052】图44【解析】温度越高,热敏电阻阻值越小,则电路中电流越大【答案】小于小于2(多选)如图45是测试热敏电阻R的实验电路图,滑动变阻器调节到某一定值,实验中观察到当温度升高时灯更亮对实验现象分析正确的有()图45A电路中电流减小了B电路中电流增大了C温度升高,热敏电阻的阻值增大D温度升高,热敏电阻的阻值减小【解析】由电路结构知,

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