关于材料的电阻率,下列说法哪些是正确的()
A.把一根长导线截成等长的两段,则每段的电阻率是原来的1/2 |
B.金属的电阻率随温度的升高而增大 |
C.材料电阻率越小,导电性能越好 |
D.材料电阻率越大,导电性能越好 |
关于电阻率,下列说法中正确的是()
A.ρ与l成反比,与R、S成正比 |
B.电阻率表现了导体材料导电能力的强弱,与温度有关 |
C.金属电阻率在任何温度下都不可能为0 |
D.ρ主要由导体的材料种类决定 |
如图14-2-4所示,两个截面不同长度相同的均匀铜棒接在电路中,则()
图14-2-4
A.粗细棒中的电流相等 |
B.两棒内电场强度不同,细棒内场强大于粗棒内场强 |
C.两棒中自由电子移动的平均速度相等 |
D.细棒两端电压与粗棒两端电压相等 |
如图14-2-3所示为滑动变阻器的示意图,下列说法中正确的是()
A.a和b接入电路时,P向右移电流增大 |
B.b 和c接入电路时,P向右移动电流减小 |
C.c和d 接入电路时,P向右移动电流不变 |
D.a 和c接入电路时,P向右移动电流减小 |
图14-2-3
截面直径为d、长为l的导线,两端电压为U,当这三个量中一个改变时,对自由电子定向运动的平均速率的影响是()
A.电压U加倍时,自由电子定向运动的平均速率不变 |
B.导线长度l加倍时,自由电子定向运动的平均速率不变 |
C.导线截面的直径加倍时,自由电子定向运动的平均速率不变 |
D.导线截面的直径加倍时,自由电子定向运动的平均速率加倍 |
甲、乙两根同种材料制成的保险丝,甲的直径=0.40mm,熔断电流为3A,乙的直径=0.60mm,熔断电流为5A,这两根保险丝的长度相同,现在把这两根保险丝并联后接入电路中,允许通过的最大电流是 [ ]
A.12A | B.8A | C.7.2A | D.6.8A |
一根导线的I-U图象如图所示,若将这根导线均匀拉长为原来的2倍,则它的电阻变为[ ]
A.0.8Ω | B.8Ω | C.80Ω | D.800Ω |
有一粗细均匀的导线,电阻为4欧姆,现将它的长度拉伸到原来的4倍(仍粗细均匀),拉长后其电阻为( )
A.1 ? | B.1/4 ? | C.16 ? | D.64 ? |
已知电流表电阻RA="2" Ω,电压表内阻RV="20" kΩ,现有一个阻值约为200 Ω的待测电阻需要较精确地测量其阻值,那么以下说法中,正确的是( )
A.用电流表内接法测量误差较小 |
B.用电流表外接法测量误差较小 |
C.用电流表内接法或用电流表外接法所测量的结果精确程度相同 |
D.无法确定哪种测量方式好 |
在许多精密的仪器中,如果需要较精确地调节某一电阻两端的电压,常常采用如图所示的电路.通过两只滑动变阻器R1和R2对一阻值为500 Ω左右的电阻R0两端电压进行粗调和微调.已知两个滑动变阻器的最大阻值分别为200 Ω和10 Ω.关于滑动变阻器R1、R2的连接关系和各自所起的作用,下列说法正确的是( )
A.取R1="200" Ω,R2="10" Ω,调节R1起粗调作用 |
B.取R1="10" Ω,R2="200" Ω,调节R2起微调作用 |
C.取R1="200" Ω,R2="10" Ω,调节R2起粗调作用 |
D.取R1="10" Ω,R2="200" Ω,调节R1起微调作用 |
如图所示,厚薄均匀的矩形金属薄片边长ab="10" cm,bc="5" cm,当将A与B接入电压为U的电路中时,电流强度为1 A,若将C与D接入电压为U的电路中,则电流为
A.4A | B.2A |
C.A | D.A |
一个标有“220V 60W”的白炽灯泡,当用多用电表的欧姆挡去测量它的电阻时,其阻值
A.接近于807Ω | B.接近于0Ω |
C.明显大于807Ω | D.明显小于807Ω |
关于电阻率,下列说法中不正确的是
A.电阻率是表征材料导电性能好坏的物理量,电阻率越大,其导电性能越好 |
B.各种材料的电阻率都与温度有关,金属的电阻率随温度的升高而增大 |
C.所谓超导体,当其温度降低到接近绝对零度的某个临界温度时,它的电阻率突然变为零 |
D.某些合金的电阻率几乎不受温度变化的影响,通常用它们制作标准电阻 |
导体的电阻是导体本身的一种性质,对于同种材料的导体,下列表述正确的是()
A. |
横截面积一定,电阻与导体的长度成正比 |
B. |
长度一定,电阻与导体的横截面积成正比 |
C. |
电压一定,电阻与通过导体的电流成正比 |
D. |
电流一定,电阻与导体两端的电压成反比 |
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