升高污水温度,有利于()溶液电阻。A、降低B、升高C、稳定D、波动

升高污水温度,有利于()溶液电阻。

  • A、降低
  • B、升高
  • C、稳定
  • D、波动

相关考题:

热敏电阻式温控器是利用热敏电阻()的特性。 A、温度升高、阻值变大B、温度降低、阻值变小C、温度升高、阻值变小D、温度升高、阻值不变

温度对荧光分析影响的正确描述是A、溶液温度降低,荧光效率增加,荧光强度增加B、溶液温度升高,荧光效率不变,荧光强度不变C、溶液温度降低,荧光效率不变,荧光强度不变D、溶液温度升高,自熄灭现象减少E、溶液温度升高,荧光效率增加,荧光强度增加

介质绝缘电阻随温度升高而()金属材料的电阻随温度升高而()。

介质的绝缘电阻随温度升高而(),金属材料的电阻随温度升高而()。

热电阻随温度升高(),热敏电阻随温度升高()。

下列有关电阻的说法正确的是()。A、各种材料的电阻都随温度变化B、绝缘体的电阻随温度的升高而减小C、半导体的电阻随温度的升高而减小D、金属导体的电阻随温度的升高而增大

关于负温度系数电阻NTC和正温度系数电阻PTC,下列说法正确的是()A、NTC随温度的升高,电阻值线性变小B、PTC随温度的升高,电阻值线性增加C、PTC的电阻值在任何温度下都随温度的升高而增加D、PTC的电阻值只在一定温度下才随温度的升高而增加

温度和湿度对高分子材料的绝缘电阻的影响关系是()A、影响不大B、温度升高,绝缘电阻增大;湿度增大,绝缘电阻降低C、温度升高,湿度增大均使绝缘电阻减少D、温度升高,绝缘电阻减小;湿度增大,绝缘电阻增大

铝酸钠溶液的比热随溶液温度的升高而升高。

热导体材料的特点()A、温度升高,电阻值增大B、温度降低,电阻值减小C、温度降低,电阻值不变D、温度升高,电阻值减小

介质的绝缘电阻随温度升高而减少,金属材料的电阻随温度升高而增加。

绝缘材料的电阻随温度的升高而升高,金属导体的电阻随温度的升高而降低。

线路导线的电阻与温度的关系是:()。A、温度升高,电阻增大;B、温度升高,电阻变小;C、温度降低,电阻不变;D、温度降低,电阻增大。

导线的电阻与导线温度的关系是()。A、温度升高,电阻增加B、温度下降,电阻增加C、温度变化电阻不受任何影响D、温度升高,电阻减小

热敏电阻式温控器是利用热敏电阻()特性。A、温度升高,阻值变大B、温度降低,阻值变小C、温度升高,阻值变小D、温度升高,阻值不变

适当()污水温度,有利于降低溶液电阻。A、升高B、降低C、稳定D、改变

随着温度的升高,热电阻的电阻值也升高。

适当()污水温度,有利于提高COD的降解速度。A、升高B、降低C、稳定D、改变

为什么金属的电阻因温度升高而增大,而半导体的电阻却因温度的升高而减小?

升高污水温度,有利于()COD的降解速度。A、提高B、降低C、稳定D、波动

介质的绝缘电阻随温度升高而减少,金属材料的电阻随温度升高增加。

铂电阻温度计中热敏电阻用()制成,若温度升高,则其电阻()。

翼身过热探测线是()A、气压感温式;温度升高,压力升高B、气压感温式;温度升高,压力降低C、电阻感温式;温度升高,电阻增大D、电阻感温式;温度升高,电阻减小

线路导线的电阻与导线温度的关系是()。A、温度升高,电阻增加;B、温度下降;电阻减小;C、温度变化电阻不受任何影响。

线路导线的电阻与温度的关系()A、温度升高,电阻减小B、降温升高,电阻不变C、温度升高,电阻增大D、温度升高,电阻可能增大,也可能减小

有利于卤烃发生消除反应的条件是()。A、升高温度B、强极性溶液C、强碱溶液D、弱极性溶液

线路导线的电阻与温度的关系是()。A、温度升高,电阻增大B、温度升高,电阻变小C、温度降低,电阻不变