温度升高时,金属导体中自由电子热运动加快,电流也增大 电路接通后,电子由电源出发,只要经过一个极短的温度升高时,金属导体中自由电子热运动加快,电流也增大 电路接通后,电子由电源出

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/09 05:03:25

温度升高时,金属导体中自由电子热运动加快,电流也增大 电路接通后,电子由电源出发,只要经过一个极短的温度升高时,金属导体中自由电子热运动加快,电流也增大 电路接通后,电子由电源出
温度升高时,金属导体中自由电子热运动加快,电流也增大 电路接通后,电子由电源出发,只要经过一个极短的
温度升高时,金属导体中自由电子热运动加快,电流也增大
电路接通后,电子由电源出发,只要经过一个极短的时间就能达到用电器
这两句话为什么错了

温度升高时,金属导体中自由电子热运动加快,电流也增大 电路接通后,电子由电源出发,只要经过一个极短的温度升高时,金属导体中自由电子热运动加快,电流也增大 电路接通后,电子由电源出
温度升高时,金属导体中自由电子热运动加快,电流也增大.这句话错在:电流是自由电子定向移动形成的,热运动加快,不表示定向移动的速度加快.
电路接通后,电子由电源出发,只要经过一个极短的时间就能达到用电器.这句话错在:电流的速度不是电子定向移动的速度,而是电场建立(或叫传播)的速度,所以是电场瞬间到达用电器,并形成电流,而不是电子瞬间到达用电器,电子定向移动的速度是非常慢的,一般每秒只有几厘米.

导体中电子的有序运动产生电流。而热运动是无序运动,只会影响(阻碍)电流的通过。所以金属导线在温度较高时电阻较大,因而在实际使用时不希望金属导线所在的环境温度高,过高的环境温度不仅可能破坏导线的绝缘,还增加了导线的电阻(就是增大了线损)。
电路接通后,电流(并非电子)在极短的时间就能到达用电器。...

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导体中电子的有序运动产生电流。而热运动是无序运动,只会影响(阻碍)电流的通过。所以金属导线在温度较高时电阻较大,因而在实际使用时不希望金属导线所在的环境温度高,过高的环境温度不仅可能破坏导线的绝缘,还增加了导线的电阻(就是增大了线损)。
电路接通后,电流(并非电子)在极短的时间就能到达用电器。

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温度升高时,金属导体中自由电子热运动加快,电流也增大 电路接通后,电子由电源出发,只要经过一个极短的温度升高时,金属导体中自由电子热运动加快,电流也增大 电路接通后,电子由电源出 不懂别抢.金属导体温度升高时,由于自由电子热运动加速,所以电流增大, 下列关于电流的说法中正确的是A 金属导体中,电流的大小与自由电子热运动的快慢无关B 温度升高时,金属导体中自由电子热运动速度增加,电流增大C 金属导体中电流大小与自由电子定向移动 金属导体温度升高时,由于自由电子的热运动加剧,所以电流增大这句话为什么是错的 下列说法正确的是 A金属导体温度升高时由于自由电子的热运动加剧 所以电流增大 B在电路中电荷的定向移动方向总是沿着高电势到低电势的方向C 在金属导体中,电流的方向与自由电子定向 当金属导体电流增强时,自由电子热运动速率变大吗当金属导体电流增强时,根据Q=I*I*R*T可知Q变大是否正确 ,温度是否升高? 电子热运动平均速率和自由电子定向移动平均速率是什么?原题是:金属导体中有电流时,自由电子定向移动速率为v1,电子热运动速率为v2,电流的传导速率v3,则v1,v2,v3,哪个大? 电流,自由电子?金属导体中,自由电子是在速率巨大的无规则热运动上加了速率很小的定向移动这句话就是不理解, 大部分金属导体在温度升高时,电阻____ 金属导体中,自由电子定向运动时的三个速率:无规则热运动的平均速率;定向移动的平均速率;电场的传播速这三个速率分别是多少 在金属导体中,自由电子只不过在速率很大的无规则热运动上附加了一个速率很小的定向移动? 水的蒸发 是因为热运动 温度升高 蒸发加快 但为什么加快空气流动速度 蒸发也加快 跟热运动毫无干系呀? 金属导体的电阻随温度的升高而变大的原因是导体内的自由电子数随温度的升高而减少 这句话 是对是错啊? 自由电子停止无规则热运动,只做定向移动,金属导体能产生恒定电流吗?为什么? 为什么多数导体电阻随温度升高而增大,温度降低到一定程度将会发生超导现象温度越高,金属导体内部自由电子运动应越剧烈,导电能力不会更强么 “在金属导体中没有形成电流时,自由电子不移动”这句话错在哪里? 金属导体为什么温度升高电阻增大而离子导体温度升高电阻下降 电压升高除能让电路中自由电子的速度加快外,能让自由电子的数量增加吗