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图所示的电阻箱的示数为
Ω。
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1258
读数为1×1000Ω+2×100Ω+5×10Ω+8×1Ω=1258Ω
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下列措施中,不可能改变导体电阻大小( )
A.改变导体的长度
B.改变导体的材料
C.改变导体的横截面积
D.改变导体在电路中连接的位置
表中是做探究“电阻大小与哪些因素有关”实验所用到的导线情况及测出通过导体的电流。(温度一定)
(1)选择A、B导体进行实验,得出的结论是:
(2)为了探究导体电阻与材料的关系应选择
导体(填导体代号)进行实验。
(3)本实验采用的探究方法是:
。
下列4对电阻并联,其总电阻最小的一对是:
A.一个180Ω和一个100Ω
B.一个1000Ω和一个50Ω
C.一个100Ω和一个200Ω
D.两个500Ω
调节收音机的音量大小的电位器,是靠改变电阻丝的
来改变电阻,从而改变电路中的
,以达到控制音量的目的。
当温度降到一定程度时,某些物质的电阻会变为零,这种物质叫超导体。超导体的应用具有十分诱人的前景。假如科学家已研制出室温下就能使用的超导体,你准备将它用来制作:
A.家用保险丝
B.白炽灯泡的灯丝
C.电炉的电热丝
D.输电导线
由同种材料制成的四根导线,已知
R
1
<
R
2
<
R
3
<
R
4
,如果它们的长度相等,那么它们的横截面积最大的是
_
,如果它们的横截面积相等,则电阻线的长度最长的是
。
若有两个电阻R1、R2(R2>R1),设串联后的总电阻为R串,并联后的总电阻为R并,那么一定有
A.R串>R2>R1>R并
B.R并>R串>R2>R1
C.R串>R并>R1>R2
D.R串>R并>R2>R1
半导体和金属的导电能力随温度的变化特点是不同的.因此,利用它们制成的元件在生活中也各有各的用途.
(1)一个由某半导体材料制成的加热器,通电后,加热器在发热的同时,也在向外界放热.图甲为发热功率P发热和P散热散热功率与温度t之间关系的图象.
由图象可知.加热器工作时的稳定温度为
℃,当温度稍高于稳定温度时,P发热
P散热(填“>”,“=”或“<”);此时发热功率继续减小,可推知,元件的电阻在继续
.(选填“增大”、“减小”或“不变”)
(2)如图乙是由某金属材料制成的电阻R随摄氏温度t变化的图像,若用该电阻R与电源(电压为3 V)、电流表(量程为0~5 mA)、电阻R’串联起来,连接成如图丙所示的电路.用该电阻R做测温探头,把电流表的刻度改为相应的温度刻度,得到一个简单的“金属电阻温度计”,电流刻度较大处对应的温度刻度较
(选填“高”或“低”);请通过计算说明,若R’=450Ω,则图丁中指针所指处对应的温度数值为
℃.
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