关于电阻率,下列说法中正确的是 ( )
A.有些材料的电阻率随温度的升高而减小 |
B.电阻率大的导体,电阻一定大 |
C.用来制作标准电阻的材料的电阻率几乎不随温度的变化而变化 |
D.电阻率与导体的长度和横截面积无关 |
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 |
电磁流量计广泛应用于测量可导电流体(如污水)在管中流量(单位时间内通过管内横截面的流体的体积)。为了简化,假设流量计是如图所示的横截面为长方形的一段管道,其中空部分的长、宽、高分别为图中的 a 、 b 、c。流量计的两端与输送流体的管道相连(图中虚线),图中流量计的上下两面是金属材料,前后两面是绝缘材料。现于流量计所在处加磁感应强度为b的匀强磁场,磁场方向垂直于前后两面,当导电流体稳定地流经流量计时,在管外将流量计上、下两表分别与一串接了电阻 r 的电流表的两端连接。i表示测得的电流值。已知液体的电阻率为 ρ ,不计电流表的内阻,则可求得流量为( )
A.I ( br + ρc / a )/ b |
B.I( a r + ρb / c )/ b |
C.I ( cr + ρa / b )/ b |
D.I ( r + ρbc / a )/ b |
一只普通白炽灯,不通电时灯丝的电阻为R1;正常发光时灯丝的电阻为R 2.比较R1和R2的大小,应是( )
A.R1>R2 | B.R1<R2 | C.R 1=R2 | D.条件不足,无法判断 |
如下图所示,当半导体材料做成的热敏电阻,浸泡到热水中时,电流表读数增大,则说明( )
①热敏电阻在温度越高时,电阻越大
②热敏电阻在温度越高时,电阻越小
③这种半导体材料温度升高时,导电性能变差
④这种半导体材料温度升高时,导电性能变好
A.①② | B.②③ | C.②④ | D.①③ |
下列关于电阻率的叙述,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.常用的导线是用电阻率较小的铝、铜材料做成的 |
C.材料的电阻率取决于导体的电阻、横截面积和长度 |
D.材料的电阻率随温度变化而变化 |
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接入电压为U的电路中时则电流为 ( )
A.4 A | B.2 A | C.A | D.A |
下列有关电阻、电阻率的说法正确的是
A.由R=U/I知道导体的电阻R与电压U成正比,与电流I成反比 |
B.导体的电阻率越大,电阻越大 |
C.所有材料的电阻率都随温度的升高而增大 |
D.将金属丝电阻均匀拉长为原来的两倍,电阻变为原来的四倍 |
两根由同种材料制成的均匀电阻丝A、B并联在电路中,A的长度为L,直径为d;B的长度为2L,直径为2d,那么通电后在相同的时间内产生的热量之比为
A.QA:QB=2:1 B.QA:QB=1:2
C.QA:QB=1:1 D.QA:QB=4:1
当电路中的电流超过熔丝的熔断电流时,熔丝就要熔断.由于种种原因,熔丝的横截面积略有差别.那么熔丝熔断的可能性较大的是( ).
A.横截面积大的地方 |
B.横截面积小的地方 |
C.同时熔断 |
D.可能是横截面积大的地方,也可能是横截面积小的地方 |
下列有关电阻率的叙述中错误的是( ).
A.当温度极低时超导材料的电阻率会突然减小到零 |
B.常用的导线是由电阻率较小的铝、铜材料做成的 |
C.材料的电阻率取决于导体的电阻、横截面积和长度 |
D.材料的电阻率会随温度的变化而变化 |
根据电阻定律,对于温度一定的某种金属来说,它的电阻率
A.跟导线的电阻成正比 |
B.跟导线的横截面积成正比 |
C.跟导线的长度成反比 |
D.由所用金属材料的本身特性决定 |
有一段长1m的电阻丝,电阻是10Ω,现把它均匀拉伸到长为5m,则电阻变为( ).
A.10Ω | B.50Ω | C.150Ω | D.250Ω |
同种金属材料制成的圆柱型导体棒AB、CD,其长度之比为1:2,截面半径之比为1:3,把它们并联接在低压电源两端,则( )
A.导体棒AB、CD的电阻之比为3:2
B.流经导体棒AB、CD的电流强度之比为2:9
C.导体棒AB、CD 内单位体积的自由电荷数之比为2:9
D.导体棒AB、CD 内自由电荷的定向移动速度之比为2:1
关于电阻、电压和电流下列说法中错误的是( )
A.由可知,电阻与电压、电流都有关 |
B.半导体的电阻率随温度的升高而减小 |
C.金属的电阻率随温度的升高而增大 |
D.由可知,导体的电阻与导体的长度和横截面积都有关系 |