通过同一电流越大导体对电流有 作用内的自由电子定向移...

下列关于电流的说法中,正确的是()A.金属导体中,电流的传播速率就是自由电子定向移动的速率B.温度升高时,金属导体中自由电子热运动加快,电流也就加大C.电路接通后,电子就由电源出发,只要经过一个极短的..域名:学优高考网,每年帮助百万名学子考取名校!名师解析高考押题名校密卷高考冲刺高三提分作业答案学习方法问题人评价,难度:0%下列关于电流的说法中,正确的是 ( )A.金属导体中,电流的传播速率就是自由电子定向移动的速率B.温度升高时,金属导体中自由电子热运动加快,电流也就加大C.电路接通后,电子就由电源出发,只要经过一个极短的时间就能达到用电器 D.通电的金属导体中,自由电子的运动是热运动和定向移动的合运动,电流的传播速率等于光速马上分享给朋友:答案D点击查看答案解释本题暂无同学作出解析,期待您来作答点击查看解释相关试题 下载
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2011届物理一轮复习课件:7.1《电阻定律_部分电路欧姆定律》
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>>>一根粗细均匀的金属导线,两端加上恒定电压U时,通过金属导线的电..
一根粗细均匀的金属导线,两端加上恒定电压U时,通过金属导线的电流强度为I,金属导线中自由电子定向移动的平均速率为v,若将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,仍给它两端加上恒定电压U,则此时(  )A.通过金属导线的电流为I2B.通过金属导线的电流为I4C.自由电子定向移动的平均速率为v2D.自由电子定向移动的平均速率为v4
题型:多选题难度:中档来源:不详
A、B将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,横截面积变为原来的12倍,根据电阻定律R=ρLS分析得到,电阻变为原来的4倍,电压U恒定不变,根据欧姆定律I=UR可知,电流I变为原来的14,即为I4.故A错误,B正确.&&& C、D电流的微观表达式I=nevS,其中n、e不变,电流I为原来的14,横截面积S变为原来的12倍,则自由电子定向移动的平均速率为v2.故C正确,D错误.故选BC
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据魔方格专家权威分析,试题“一根粗细均匀的金属导线,两端加上恒定电压U时,通过金属导线的电..”主要考查你对&&电流,路端电压,闭合电路欧姆定律&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
电流路端电压闭合电路欧姆定律
路端电压:1、定义:电源两端的电压,电路开路时路端电压与电源电动势相等,闭合回路中路端电压与内电压之和等于电源点电动势。 2、总电流I和路端电压U随外电阻R的变化规律 ①当R增大时,I变小,又据U=E-Ir知,U变大;当R增大到∞时,I=0,U=E(断路)。 ②当R减小时,I变大,又据U=E-Ir知,U变小;当R减小到零时,I=Er ,U=0(短路)。 3、路端电压随电流变化关系图像 U端=E-Ir,上式的函数图像是一条向下倾斜的直线,纵坐标轴上的截距等于电动势的大小,横坐标轴上的截距等于短路电流I短,图线的斜率值等于电源内阻的大小。 闭合电路欧姆定律:
1、内容:闭合电路的电流强度跟电源的电动势成正比,跟闭合电路总电阻成反比。 2、表达式:I=E/(R+r)。 3、适用范围:纯电阻电路。 4、电路的动态分析: ①分析的顺序:外电路部分电路变化→R总变化→由判断I总的变化→由U=E-I总r判断U的变化→由部分电路欧姆定律分析固定电阻的电流、电压的变化欧→用串、并联规律分析变化电阻的电流、电压电功。 ②几个有用的结论 Ⅰ、外电路中任何一个电阻增大(或减少)时外电路的总电阻一定增大(或减少)。 Ⅱ、若开关的通断使串联的用电器增多时,总电阻增大;若开关的通断使并联的支路增多时,总电阻减少。 Ⅲ、动态电路的变化一般遵循“串反并同”的规律;当某一电阻阻值增大时,与该电阻串联的用电器的电压(或电流)减小,与该电阻并联的用电器的电压(或电流)增大。 电源的关系:
电阻的图像与闭合电路的图像:
发现相似题
与“一根粗细均匀的金属导线,两端加上恒定电压U时,通过金属导线的电..”考查相似的试题有:
12201922603195975111940172783166112金属导体中有电流时,自由电子定向移动速度,电子热运动速度,电流的传_物理吧_百度贴吧
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金属导体中有电流时,自由电子定向移动速度,电子热运动速度,电流的传收藏
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金属导体中有电流时,自由电子定向移动速度,电子热运动速度,电流的传导速度,那个速度最大?
电流传导速度,我印象中是光速……
电流传导是光速。电子热运动速度很大(数量级忘了),电子定向运动速度很小。
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交流电,接通开关,电场在导线中以光速传播,正在热运动的电子在电场作用下定向运动(热运动速度大,数量级好像10^5~10^6),但定向运动很小,电场反向,电子又反向运动,所以电子的定向运动总是在电线中沿电线方向振动,频率越高,振动越厉害,单位时间内通过导线横截面的电子越多,做功越多;至于直流电,如电池,电子运动是氧化还原反应,我觉得电子沿电缆定向运动速度与氧化还原剧烈程度有关,具体数量级不知道…
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