如图,A和B是材料相同、厚度相同、表面为正方形的两个导体,但B的尺寸比A的小很多。两个导体通过的电流方向如图所示。以下说法正确的是( )
A、A的电阻一定比B的大
B、A的电阻一定比B的小
C、A、B电阻相同
D、A、B电阻大小无法比较
如图所示,厚度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,电流为1 A;若将C与D接入同一电路中,则电流为( )
A.4 A | B.2 A | C.A | D.A |
关于电阻的计算式和决定式,下面说法正确的是
A.导体的电阻与其两端电压成正比,与电流成反比 |
B.导体的电阻仅与导体长度、横截面积和材料有关 |
C.导体的电阻不随工作温度变化而变化 |
D.对一段一定的导体来说,恒温下比值是恒定的,导体电阻不随U或I的变化而变化 |
某个由导电介质制成的电阻截面如图所示。导电介质的电阻率为ρ、制成内、外半径分别为a和b的半球壳层形状(图中阴影部分),半径为a、电阻不计的球形电极被嵌入导电介质的球心为一个引出电极,在导电介质的外层球壳上镀上一层电阻不计的金属膜成为另外一个电极。设该电阻的阻值为R。下面给出R的四个表达式中只有一个是合理的,你可能不会求解R,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断。根据你的判断,R的合理表达式应为
A. | B. |
C. | D. |
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.16ρ和16R | D.ρ和16R |
两根材料相同的均匀导线A和B,其长度分别为L和2L,串联在电路中时沿长度方向电势的变化如下图所示,则A和B导线的横截面积之比为 ( )
A.2∶3 |
B.1∶3 |
C.1∶2 |
D.3∶1 |
有甲、乙两根材料不同,长度和横截面积都相同的金属丝,在温度一定的情况下,甲金属丝的电阻率是乙金属丝电阻率的2倍.以下有关它们电阻值的说法正确的是 ( )
A.甲、乙两根金属丝的电阻值相等 |
B.甲金属丝的电阻值是乙金属丝电阻值的2倍 |
C.乙金属丝的电阻值是甲金属丝电阻值的2倍 |
D.甲金属丝的电阻值是乙金属丝电阻值的4倍 |
如图所示的电路中, U="120" V, 滑动变阻器R2的最大值为 200Ω,R1=100Ω.当滑片P滑至R2的中点时,a.b两端的电压为
A.60 V | B.40 V | C.80 V | D.120 V |
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.16ρ和16R | D.ρ和16R |
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 |
电流表的内阻是Rg=200Ω,满偏电流值是Ig=500mA,现在欲把这电流表改装成量程为1.0V的电压表,正确的方法是( )
A.应串联一个0.1Ω的电阻 |
B.应并联一个0.1Ω的电阻 |
C.应串联一个1800Ω的电阻 |
D.应并联一个1800Ω的电阻 |
某个由导电介质制成的电阻截面如图所示。导电介质的电阻率为ρ、制成内、外半径分别为a和b的半球壳层形状(图中阴影部分),半径为a、电阻不计的球形电极被嵌入导电介质的球心为一个引出电极,在导电介质的外层球壳上镀上一层电阻不计的金属膜成为另外一个电极。设该电阻的阻值为R。下面给出R的四个表达式中只有一个是合理的,你可能不会求解R,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断。根据你的判断,R的合理表达式应为
A. | B. |
C. | D. |
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 |
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