某同学做三种导电元件的导电性实验,他根据所测量的数据分别绘制了三种元件的I-U图像,如图所示,则下述判断正确的是()
A.只有乙图正确 |
B.甲、丙图的曲线肯定是偶然误差太大 |
C.甲、丙不遵从欧姆定律,肯定不可能 |
D.甲、乙、丙三个图象都可能正确,并不一定有较大误差 |
关于电阻和电阻率的说法中,正确的是( )
A.导体对电流的阻碍作用叫做导体的电阻,因此只有导体中有电流通过时才有电阻 |
B.由R =U/I可知导体的电阻与导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比 |
C.金属材料的电阻率一般随温度的升高而增大 |
D.将一根导线等分为二,则半根导线的电阻和电阻率都是原来的二分之一 |
下列选项对公式认识正确的是 ( )
A.公式可以用来求平行板电容器两极板间的匀强电场的电场强度,其中Q为一极板所带电量的绝对值,r为研究点到带正电极板的距离 |
B.P=I2R可用来计算电风扇正常工作时内阻的发热功率 |
C.由公式可知导体的电阻与加在导体两端电压成正比,与通过导体的电流成反比 |
D.由公式可知,磁场中某一点的磁感应强度由公式中的电流I的大小来决定 |
如图所示,用相同导线制成的边长为L或2L的四个单匝闭合回路,它们以相同的速度先后垂直穿过正方形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,区域宽度大于2L。则进入磁场过程中,电流最大的回路是( )
A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |
下列的叙述,错误的是 ( )
A.当温度极低时,超导材料的电阻率会突然减小到零 |
B.金属材料的电阻率随温度升高而增大 |
C.材料的电阻率取决于导体本身,与导体的电阻、横截面积和长度无关 |
D.电阻值大的为绝缘体,电阻值小的为导体 |
如图所示,M和N是材料相同,厚度相同,上、下表面为正方形的导体,但M和N的尺寸不同,M、N的上表面边长关系为a1>a2,通过两导体的电流方向如图所示,M的电阻为R1,N的电阻为R2,则两导体电阻大小关系是
A.R1>R2 | B.R1=R2 |
C.R1<R2 | D.因不知电流大小故无法确定 |
如右上图所示,某一导体的形状为长方体,其长、宽、高之比为a∶b∶c=5∶3∶2.在此长方体的上下、左右四个面上分别通过导线引出四个接线柱1、2、3、4。在1、2两端加上恒定的电压U,通过导体的电流为I1;在3、4两端加上恒定的电压U,通过导体的电流为I2,则I1∶I2为( )
A.9∶25 | B.25∶9 | C.25∶4 | D.4∶25 |
某同学准备用一种金属丝准备制作一只电阻温度计.他先通过实验描绘出一段金属丝的U-I曲线,如图甲所示.再将该金属丝与某一定值电阻R0串联接在电路中,用电压表(电压表的内阻远大于金属丝的电阻)与金属丝并联,并在电压表的表盘上标注温度值,制成电阻温度计,如图乙所示.下列说法中正确的是( )
A.从图甲可知,该金属丝的阻值随温度的升高而减小 |
B.图乙中电压表的指针偏转角越大,温度值越小 |
C.选用不同阻值的R0可以改变温度计的量程,R0越大,量程越大 |
D.温度越高,电源消耗的功率越大 |
对于常温下一根阻值为R的均匀金属丝,下列说法中正确的是( )
A.常温下,若将金属丝均匀拉长为原来的10倍,则电阻变为10 R |
B.常温下,若将金属丝从中点对折起来,电阻变为R |
C.给金属丝加上的电压逐渐从零增大到U0,则任一状态下的比值不变 |
D.把金属丝温度降低到绝对零度附近,电阻率会突然变为零 |
某金属导线的电阻率为ρ,电阻为R,现将它均匀拉长到直径为原来的一半,那么该导线的电阻率和电阻分别变为( )
A.4ρ和4R | B.ρ和4R | C.ρ和16R | D.16ρ和16R |
如图所示均匀的长薄片合金电阻板abcd,ab边长为L1,ad边长为L2,当端点1、2或3、4接入电路中时,R12∶R34为( )
A.L1∶L2 | B.L2∶L1 |
C.1∶1 | D. |
为维护消费者权益,某质量技术监督部门对市场上的电线产品进行抽查,发现有一个品牌电线中的铜芯直径明显比电线规格上标定的直径要小,引起电阻偏大.从影响导体电阻大小的因素来分析,引起这种电线电阻不符合规格的主要原因是( )
A.电线的横截面积 | B.电线的长度 |
C.电线的材料 | D.电线的温度 |
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