如图所示的电路中,当半导体材料做成的热敏电阻浸泡到热水中时,电流表示数增大,则说明


A.热敏电阻在温度越高时,电阻越大 |
B.热敏电阻在温度越高时,电阻越小 |
C.半导体材料温度升高时,导电性能变差 |
D.半导体材料温度升高时,导电性能变好 |
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.金属材料的电阻率随温度变化而变化 |
高温超导限流器被公认为目前最好的且唯一行之有效的短路故障限制装置,中国科学院电工研究所完成了一种具有自主知识产权的高温超导限流器样机的研制工作,于2005年初在湖南进行并网挂机实验.如图所示,超导限流器由超导部件和限流电阻并联组成,超导部件有一个超导临界电流
,当通过限流器的电流
时,将造成超导体“失超”,即从超导态(本题认为电阻为零)变为正常状态(本题认为是一个纯电阻),以此来限制电力系统故障电流.已知超导部件正常电阻
,超导临界电流
,限流电阻
,小灯泡L上标有“6V6W”,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω.原来电路正常工作,现L突然发生短路,则()







A.短路前通过超导部件的电流为![]() |
B.超导部件将由超导态转化为正常态 |
C.短路后通过超导部件的电流为![]() |
D.短路后通过超导部件的电流为2A |
磁悬浮列车需要很强的磁场,因此线圈中的电流将非常大.用超导材料做磁悬浮线圈主要是因为( )
A.超导线圈强度大 |
B.只有超导线圈才能产生强磁场 |
C.低于临界温度时,超导线圈无电阻不发热 |
D.低于临界温度时,超导线圈有电阻但不发热 |
温度能影响金属导体和半导体材料的导电性能,在如图所示的图象中分别为某金属和某半导体的电阻随温度变化的关系曲线,则( )


A.图线1反映半导体材料的电阻随温度的变化 |
B.图线2反映金属导体的电阻随温度的变化 |
C.图线1反映金属导体的电阻随温度的变化 |
D.图线2反映半导体材料的电阻随温度的变化 |
当电路中的电流超过熔丝的熔断电流时,熔丝就会熔断。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.同时熔断 |
B.可能是横截面积大的地方,也可能是横截面积小的地方 |
C.横截面积大的地方 |
D.横截面积小的地方 |
关于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,合金的电阻率较大。金属的电阻率随温度的升高而增大,有的金属电阻率度变化而显著变化,有的合金电阻率几乎不受温度的影响。根据以上信息,判新斯下列说法中正确的是 ( )
A.连接电路用的导线一般用合金来制作 |
B.电热毯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.定值电阻一般用电阻率随温度变化而显著变化的金属材料制成 |
下列说法中正确的是( )
A.电阻率是表征材料导电性能的物理量,电阻率越大,导电的性能越好 |
B.利用半导体的导电特点可以制成有特殊用途的光敏、热敏电阻 |
C.超导状态是指某些导体的温度升高到某一数值时,它的电阻突然降为零而所处的状态 |
D.临界转变温度越低的超导体越有实用价值 |
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.材料的电阻率不随温度变化 |
发光二极管,也就是LED,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电能转化为光能.LED的核心是一个半导体晶片。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,空穴浓度高,另一部分是N型半导体,自由电子浓度高。这两种半导体连接起来,它们之间就形成一个“P-N结”.当电流通过晶片时,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,以光子的形式发出能量,就发光了.不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同,电子和空穴复合时释放出的能量也不同。下列说法正确的是( )
A.发光二极管的发光原理与普通白炽灯的发光原理相同 |
B.发光二极管的发光原理与普通日光灯的发光原理相同 |
C.电子和空穴复合时释放出的光子能量越大,则发出光的波长越短 |
D.红光发光二极管发出红光的频率比蓝光发光二极管发出蓝光的频率大 |