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问答题
纳米晶Pd的比电阻比常规块体Pd高,且其电阻温度系数随着晶粒尺寸的减小而下降,当晶粒尺寸小于某一临界值时,电阻温度系数可能有正变负,试解释原因。

参考答案

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考题 (15分)(注意:在试题卷上作答无效)材料的电阻率ρ随温度变化的规律为ρ=ρ0(1+at),其中α称为电阻温度系数,ρ0是材料在t=0 ℃时的电阻率.在一定的温度范围内α是与温度无关的常数。金属的电阻一般随温度的增加而增加,具有正温度系数;而某些非金属如碳等则相反,具有负温数系数.利用具有正负温度系数的两种材料的互补特性,可制成阻值在一定温度范围内不随温度变化的电阻.已知:在0 ℃时,铜的电阻率为1.7×10 –8 Ω?m,碳的电阻率为3.5×10 -5Ω?m,附近,在0 ℃时,.铜的电阻温度系数为3.9×10 –3 ℃-1,碳的电阻温度系数为-5.0×10-4℃-1.将横截面积相同的碳棒与铜棒串接成长1.0 m的导体,要求其电阻在0 ℃附近不随温度变化,求所需碳棒的长度(忽略碳棒和铜棒的尺寸随温度的变化).

考题 当温度升高时,负温度系数热敏电阻的阻值将减小。() 此题为判断题(对,错)。

考题 热敏电阻的温度系数随温度减小而增大,低温时热敏电阻温度系数大,灵敏度高,高温时温度系数小,灵敏度低。()

考题 LF炉的电极夹持器应选用哪种材质的材料()A、电阻率低、电阻温度系数低B、电阻率高、电阻温度系数低C、电阻率高、电阻温度系数低D、电阻率高、电阻温度系数高

考题 金属热电阻材料的纯度影响电阻温度系数的数值,一般常以( )时的电阻比( )来表示材料的纯度。

考题 正温度系数热敏电阻式进气温度传感器,随着温度的下降电阻值()。A、上升B、下降C、不变D、先上升后下降

考题 负温度系数热敏电阻式油温传感器,随着温度的上升电阻值下降。()

考题 负温度系数热敏电阻式水温传感器随着温度的上升电阻值()。A、上升B、下降C、不变D、先上升后下降

考题 正温度系数热敏电阻式进气温度传感器,随着温度的上升电阻值()。A、上升B、下降C、不变D、先上升后下降

考题 负温度系数热敏电阻式油温传感器,随着温度的下降电阻值()。A、上升B、下降C、不变D、先上升后下降

考题 对于温度系数,下列哪个是描述错误的().A、由热导体材料制成的电阻称为负温度系数电阻B、由冷导体材料制成的电阻称为正温度系数电阻C、温度每升高1K时,原电阻值与电阻产生的变化量比,称为温度系数D、温度每升高1K时,电阻产生的变化量与原电阻值比,称为温度系数

考题 金属是具有正的电阻温度系数的物质,所有的非金属的电阻都随着温度的升高而下降。

考题 热导池检测器中,为了得到更高的灵敏度,宜选用的热敏元件电阻值的参数为()。A、电阻值低、电阻温度系数小B、电阻值低、电阻温度系数大C、电阻值高、电阻温度系数小D、电阻值高、电阻温度系数大

考题 电阻的温度系数是指温度每升高()电阻所变动的数值与原来电阻值的比。A、0.5℃B、1℃C、1.5℃D、2℃

考题 负温度系数热敏电阻的阻值,随温度变化的规律是()。A、温度低,电阻变小B、温度高,电阻变小C、温度高,电阻变大

考题 热敏电阻的温度系数随温度减小而减小,所以低温时热敏电阻温度系数小,灵敏度高,故热敏电阻常用于低温(-100~300)测量。

考题 正温度系数的热敏电阻感受到的温度超过一定限度时,其电阻值会突然减小。

考题 当温度升高时,光敏电阻的暗电阻和灵敏度都下降,因此光电流随温度升高而减小

考题 热敏电阻的温度随温度减小而增大,所以低温时热敏电阻温度系数大,灵敏度高,故热敏电阻常用于高温测量。

考题 热面电阻的温度系数随温度减小而增大,所以低温时热敏电阻温度系数大,所以灵敏度高?

考题 热敏电阻的温度系数随温度的增大而增大,所以高温时热敏电阻的温度系数大,灵敏度高。

考题 正温度系数热敏电阻式进气温度传感器随着温度的上升电阻值下降。()

考题 负温度系数热敏电阻式水(),随着温度的上升电阻值下降。

考题 电磁式直流测速发电机,为了减小温度引起其输出电压的误差,可以在其励磁绕组中串联一个比励磁绕组电阻大几倍而温度系数大的电阻

考题 单选题NTC电阻的含义是什么()A 负温度系数电阻器。随着温度上升电阻减小B 中性温度系数电阻器。几乎在所有温度条件下电阻都保持恒定。C 带NPN晶体管芯片的电阻器。作为控制单元进行工作的电阻器,可通过不同的特性线操作其他控制单元D null

考题 单选题负温度系数热敏电阻的阻值,随温度变化的规律是()。A 温度高,电阻变小B 温度低,电阻变小C 温度高,电阻变大

考题 单选题在FCM型燃油黏度控制系统中,PT100温度传感器的电阻值()。A 具有正温度系数,随着温度的升高而增大B 具有负温度系数,随着温度的升高而降低C 具有正温度系数,随着温度的减低而增大D 具有负温度系数,随着温度的降低而减小