有关线圈的电阻变化闭合开关后,缓慢给线圈加热,后停止加热,电流表的示数先小后大,则该线圈的电阻随温度的升高?答案是变小,可我觉得有问题.

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 08:24:19

有关线圈的电阻变化闭合开关后,缓慢给线圈加热,后停止加热,电流表的示数先小后大,则该线圈的电阻随温度的升高?答案是变小,可我觉得有问题.
有关线圈的电阻变化
闭合开关后,缓慢给线圈加热,后停止加热,电流表的示数先小后大,则该线圈的电阻随温度的升高?答案是变小,可我觉得有问题.

有关线圈的电阻变化闭合开关后,缓慢给线圈加热,后停止加热,电流表的示数先小后大,则该线圈的电阻随温度的升高?答案是变小,可我觉得有问题.
我觉得没错呀 首先你要知道电流和电阻的公式I=U/R 在电压U不变的前提下,电阻R越大,电流I越小 首先在线圈为恒温还没加热时电流表的示数小 说明此时电阻大 而当闭合开关后温度开始上升时 电流表的示数大 说明此刻高温时的电阻比恒温时的电阻小 所以电阻随着温度的升高而变小 希望专业的回答能给你满意的答案

有关线圈的电阻变化闭合开关后,缓慢给线圈加热,后停止加热,电流表的示数先小后大,则该线圈的电阻随温度的升高?答案是变小,可我觉得有问题. 关于电阻的一道物理题10.在如图6-20所示电路中,开关闭合后,电流表的示数是0.6A,当缓慢地给线圈加热一段时间后,观察电流表的示数,可以看到电流表的示数将( )A.小于0.6A B.等于0.6A C.大于 自感线圈对直流电有感抗作用,对交流电是否也如此?给自感线圈通正弦式交变电流,电流的有效值怎么变化?给自感线圈通正弦式交变电流,并且与一小灯泡串联,则开关闭合后,小灯泡亮度变化是 自感线圈对直流电有感抗作用,对交流电是否也如此?给自感线圈通正弦式交变电流,电流的有效值怎么变化?给自感线圈通正弦式交变电流,并且与一小灯泡串联,则开关闭合后,小灯泡亮度变化是 线圈L与电容器并联,开关闭合的瞬间,如果线圈相当于短路,电源为什么不能给电容器充电? 自感线圈中电阻很小,自感线圈会不会将灯泡短路?自感线圈(电阻很小)和灯泡并联,开关断开的时候会闪一下,那开关闭合的瞬间,灯泡会闪一下吗,开关闭合后灯泡会一直亮吗? 电池的电动势为E,内阻不计,线圈的自感系数较大,直流电阻不计,当开关S闭合后由于线圈自感系数较大,当开关闭合瞬间,a,b间近似断路,所以a、b间电压很大题目不是说直流电阻就是线圈的电阻 电源内阻计内阻的电源与并联的小灯泡和线圈相连,在闭合开关后,小灯泡的亮度发生怎样的变化? 自感电动势既然线圈能产生自感电动势,线圈与滑动变阻器相同材质,电阻一样.在自感电动势开关闭合的试验中,为什么开关闭合后与线圈串联的灯泡延迟亮,而与滑动变阻串联的灯泡不延迟亮 有关电路,电容器,自感的小问题如上图,电源电动势为E,线圈L的直流电阻不计.我想问一下闭合开关S,稳定以后,再断开开关S的瞬间,通过线圈L的电流方向是怎么样的?线圈L的两端的电势谁高? 10.在如图6-20所示电路中,开关闭合后,电流表的示数是0.6A,当缓慢地给线圈加热一段时间后,观察电流表的示数,可以看到电流表的示数将( )A.小于0.6A B.等于0.6A C.大于0.6A D.无法判 在开关闭合开始,灯泡亮度是逐渐亮起来的,待稳定通电后,自感线圈中电阻很小,会不会自感线圈将灯泡短路?一般题目只研究开关闭合瞬间的状态,和开关断开的情况,对稳定通电后的情况没有讨 18.插有铁芯的线圈(电阻不能忽略)直立在水平桌面上,铁芯上套一铝环,线圈与电源、开关相连.以下说法中正确的是A.闭合开关的瞬间铝环跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环又跳起B.闭 自感现象中,闭合断开开关,电流具体是怎么变化的,自感线圈是怎么阻碍的 有关电动机的计算题电源电压6V,电动机与一保护电阻串联,电动机线圈电阻为1欧,保护电阻为4欧,闭合开关后,电动机两端电压为4V,则电路中电流为多少? 有关电动机的物理计算题电源电压6V,电动机与一保护电阻串联,电动机线圈电阻为1欧,保护电阻为4欧,闭合开关后,定值两端电压为4V,则电路中电流为多少? 如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后,将A线圈迅速插入B线圈时,灵敏电流 线圈不闭合,若穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中没有感应电流和感应电动势.这句话对吗?