如图所示,长方体金属块边长之比a:b:c=3:1:2,将A与B接入电压为U的电路中时,电流为I;若将C与D接入电压为U的电路中,则电流为(设金属块的电阻率不变)
A.I | B.2I | C. | D. |
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,其阻值是:
A.接近于807Ω | B.接近于3.7Ω |
C.明显大于807Ω | D.明显小于807Ω |
一段长为L,电阻为R的均匀电阻丝,把它拉制成3L长的均匀细丝后,切成等长的三段,然后把它们并联在一起,其电阻值为( )
A.R/3 | B.3R | C.R/9 | D.R |
材料的电阻率ρ随温度变化的规律为ρ=ρ0 (1+αt),其中α称为电阻温度系数,ρ0是材料在t=0℃时的电阻率。在一定的温度范围内α是与温度无关的常量。金属的电阻一般随温度的增加而增加,具有正温度系数;而某些非金属如碳等则相反,具有负温度系数。利用具有正负温度系数的两种材料的互补特性,可制成阻值在一定温度范围内不随温度变化的电阻。已知:在0℃时,铜的电阻率为1.7×10-8Ωm,碳的电阻率为3.5×10-5Ωm;在0℃附近,铜的电阻温度系数为3.9×10-3℃-1,碳的电阻温度系数为-5.0×10-4℃-1。将横截面积相同的碳棒与铜棒串接成长1.0m的导体,要求其电阻在0℃附近不随温度变化,求所需碳棒的长度(忽略碳棒和铜棒的尺寸随温度的变化)。
如图所示,长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极,两极间距为d,极板面积为S,这两个电极与可变电阻R相连。在垂直前后侧面的方向上,有一匀强磁场,磁感应强度大小为B。发电导管内有电阻率为的高温电离气体,气体以速度v向右流动,并通过专用管道导出。由于运动的电离气体,受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势。若不计气体流动时的阻力,由以上条件可推导出可变电阻消耗的电功率。调节可变电阻的阻值,根据上面的公式或你所学过的物理知识,可求得可变电阻R消耗电功率的最大值为( )
A. | B. |
C. | D. |
关于电阻和电阻率的说法,正确的是( )
A.将一根导线截去一半,则半根导线的电阻和电阻率都是原来的一半 |
B.电阻率表征了导体导电能力的强弱,并且与温度有关 |
C.只有导体中有电流通过时才有电阻 |
D.电阻率与导体的长度及横截面积有关 |
两根由同种材料制成的均匀电阻丝A、B串联在电路中,A的长度为L,直径为d; B的长度为2L,直径为2d,那么通电后,A、B在相同的时间内产生的热量之比为QA:QB=
下列说法,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减小 |
C.电动势在数值上等于电源将单位正电荷从负极移送到正极时非静电力所做的功 |
D.电源的电动势与外电路有关,外电路电阻越大,电动势就越大 |
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导体的电阻,因此只有导体中有电流通过时才有电阻 |
B.金属导体的电阻率与导体长度成正比,与横截面积成反比 |
C.某些金属、合金和化合物的电阻率随温度的降低会突然减小为零,这种现象叫 做超导现象。发生超导现象时的温度叫”转变温度” |
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 |
关于电阻率,下列说法正确的是( )
A.纯金属的电阻率小,合金的电阻率较大,绝缘体的电阻率最大 |
B.纯金属的电阻率随温度的升高而减小,绝缘体的电阻率随温度的升高而增大 |
C.超导体的电阻率为零,所以对电流的阻碍作用为零 |
D.电阻率的大小只随温度的变化而变化,与材料本身无关 |
截面积和长度均相同的A、B两个电阻,它们的伏安特性曲线如图所示,下列判断正确的是
A.电阻A、B的阻值RA>RB
B.A材料的电阻率小于B材料的电阻率
C.若两电阻并联,电阻A消耗的功率大
D.若两电阻串联,电阻A消耗的功率大
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