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零电阻温度

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在液氮温度(-196℃)以上,电阻可接近零的超导材料;  在4.2K时电阻可接近零的材料;  在常温(0℃左右)下,电阻可接近零的超导材料;  在接近100℃的高温下,电阻可接近零的超导材料;  
当温度极低时,超导材料的电阻率会突然减小到零   金属材料的电阻率随温度升高而增大   材料的电阻率取决于导体本身,与导体的电阻、横截面积和长度无关   电阻值大的为绝缘体,电阻值小的为导体  
电阻率是表征材料导电性能好坏的物理量,电阻率越大,其导电性能越好     各种材料的电阻率大都与温度有关,金属的电阻率随温度升高而减小     所谓超导体,是当其温度降低到接近绝对零度的某个临界温度时,它的电阻率突然变为无穷大     某些合金的电阻率几乎不受温度变化的影响,通常都用它们制作标准电阻  
当温度极低时,超导材料的电阻率会突然减小到零     常用的导线是用电阻率较小的铝、铜材料做成的     材料的电阻率取决于导体的电阻、横截面积和长度     金属材料的电阻率一般随温度变化而变化  
滑动变阻器是通过改变连入电路中电阻线的横截面积的大小来改变电阻的   长度和横截面积均相同的铜导线和保险丝,在同一温度下,保险丝的电阻大   一切导体的电阻都随着温度的升高而增大   当导体中电流为零时,导体的电阻也为零  
滑动变阻器是通过改变连入电路中电阻线的横截面积的大小来改变电阻的   长度和横截面积均相同的铜导线和保险丝,在同一温度下,保险丝的电阻大   一切导体的电阻都随着温度的升高而增大   当导体中电流为零时,导体的电阻也为零  
环境温度  铂电阻制作的精密程度  A/D转换的稳定性  温度变送器的稳定性  
0℃  室温  绝对零度  0°F  
电阻率是表征材料导电性的物理量,电阻率越大,导电的性能越好   金属导体的电阻率随温度的升高而增大   超导体是指当温度降低到接近绝对零度的某一临界温度时,它的电阻突然变为零   有些的合金的电阻率几乎不受温度的影响,通常用它们制成标准的电阻  
导体材料的电阻率与导体的长度成正比,与导体的横截面积成反比   金属导体的电阻率随温度的升高而增大   纯金属的电阻率比合金的电阻率小   产生超导现象时,材料电阻为零,但材料性质没有变,电阻率不为零  
温度指示偏高  温度指示偏低  温度指示偏高或偏低  温度指示为零  
上升  迅速下降  保持不变  归零  
当温度极低时,超导材料的电阻率会突然减小到零   常用的导线是用电阻率较小的铝、铜材料做成的   材料的电阻率取决于导体的电阻、横截面积和长度   材料的电阻率随温度变化而变化  
又称转变温度  物质不同,其临界温度值也不同  具有低临界温度值的超导材料,称为低温超导材料  物质在其临界温度进入超导状态后,其电阻值最大  超导体从呈现一定电阻的正常态转变为电阻为零的超导态叫所处的温度  

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