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 |
白炽灯的灯丝随温度的升高导电性能变差,则白炽灯不通电时灯丝电阻R1与正常发光时电阻R2比较应是 ( )
A.R1>R2 | B.R1<R2 | C.R1=R2 | D.无法判断 |
金属材料的电阻率有以下特点:一般而言,纯金属的电阻率小,合金的电阻率大;金属的电阻率随温度的升高而增大,而且有的金属电阻率随温度变化而显著变化,有的合金的电阻率几乎不受温度的影响。根据以上的信息,判断下列的说法中正确的是( )
A.连接电路用的导线一般用合金来制作 |
B.电炉、电阻器的电阻丝一般用合金来制作 |
C.电阻温度计一般用电阻率几乎不受温度影响的合金来制作 |
D.标准电阻一般用电阻率随温度变化而显著变化的金属材料制作 |
下列说法中,正确的是( )
A.每种金属都有确定的电阻率,电阻率不随温度变化 |
B.导线越细越长,其电阻率也越大 |
C.一般金属的电阻率,都随温度升高而增大 |
D.测电阻率时,为了提高精度,通过导线的电流要足够大,而且要等到稳定一段时间后才可读数 |
如图1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 |
某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标系中,如图中的a、b、c所示.则判断错误的是( )
A.直线a表示电源的总功率 |
B.曲线c表示电源的输出功率 |
C.电源的电动势E=3 V,内电阻r=1 Ω |
D.电源的最大输出功率Pm=9 W |
关于电阻率,下列说法中正确的是( )
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.各种材料的电阻率大都与温度有关,金属的电阻率随温度升高而减小 |
C.所谓超导体,是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无穷大 |
D.某些合金的电阻率几乎不受温度变化的影响,通常都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 |
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. |
欧姆不仅发现了欧姆定律,还研究了电阻定律。有一个长方体金属电阻,材料分布均匀,边长分别为a、b、c,且a>b>c。电流沿以下方向流过该金属电阻,其中电阻阻值最小的是
R1和 R2是材料相同,厚度相同,表面都为正方形的导体,但R1的尺寸比R2大得多,把它们分别连接在如图电路的A、B端,接R1时电压表的读数为U1,接R2时电压表的读数为U2 ,下列判断正确的是
A.R1= R2
B.R1 > R2
C.U1 < U2
D.U1= U2
均匀的电阻丝,在温度不变的情况下,下列情况中其电阻值不变的是( )
A.长度不变,横截面积增大一倍 | B.横截面积不变,长度增大一倍 |
C.长度和横截面半径都增大一倍 | D.长度和横截面面积都缩小一半 |
对于常温下一根阻值为R的金属电阻丝,下列说法正确的是
A.常温下,若将电阻丝均匀拉长为原来的10倍,则电阻变为10R |
B.常温下,若将电阻丝从中点对折,电阻变为R/4 |
C.加在电阻丝上的电压从0逐渐加大到U,则在任意状态下的U/I的值不变 |
D.若把温度降到绝对零度附近,电阻丝的电阻突然变为零,这种现象称为超导现象 |
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