1樓:陳
金屬的電阻隨溫度的升高電阻增大,半導體隨溫度升高電阻減小,超導體不受溫度影響。另外如果是光敏電阻,入射光強,電阻減小,入射光弱,電阻增大。
2樓:匿名使用者
接觸電阻由接觸兩側的材料決定,其溫度係數可正可負。
3樓:匿名使用者
接觸電阻與溫度之間的關係取決於兩側的載流子型別。如果兩邊是同型(p型或n型)構成肖特基勢壘結,否則構成pn結。隨溫度降低而增大。
電阻與溫度的變化關係
4樓:匿名使用者
跟材料有關係 沒有固定點
金屬導電是電子導電,電子在電場的作用下做定向漂移運動,形成金屬中的電流。電子在金屬導體中定向運動時,受到的阻礙作用愈小,導體呈現的電阻就愈小。反之,電子運動受到的阻礙作用愈大,它運動得就愈不自由,導體所呈現的電阻就愈大。
電子在定向漂移運動中,受到的阻礙作用是電子與金屬中晶體點陣上的原子實碰撞產生的。在金屬導體中,晶體點陣上的原子實,雖然基本上保持規則的排列,但並不是靜止不動的。每個原子實都在自己的規則位置附近不停地做熱振動,整個導體中原子實的熱振動並沒有統一步調。
這樣,就在一定程度上破壞了原子實排列的規則性,形成了對電子運動的阻礙作用。原子實的熱振動離開自己規則位置愈遠,與電子相碰的機會愈多,電子漂移受到的阻礙作用就愈大,導體呈現的電阻也就大起來了。
綜上所述,問題的答案就不難得出來了,因為溫度升高時,原子實的熱振動加強,振動的幅度加大,於是,做定向漂移的電子與原子實相碰的機會增多,碰撞次數也增加,所以,金屬導體的電阻就增加了。對於純金屬來說,電阻隨溫度的變化比較規則;在溫度變化範圍不大時,電阻與溫度之間的關係為
r = r 0 +( 1 +α t )
式中 r 0 是 0 °C時金屬導體的電阻,α為該金屬導體的電阻溫度係數。不同金屬材料的電阻溫度係數α亦不相同。
但有些合金的電阻隨溫度變化很小
5樓:匿名使用者
物質的電阻率隨溫度變化而變化的物理現象稱為熱電阻效應。大多數金屬導體的電阻隨溫度的升高而增加,電阻增加的原因可用其導電機理說明。在金屬中參加導電的為自由電子,當溫度升高時,雖然自由電子數目基本不變(當溫度變化範圍不是很大時),但是,每個自由電子的動能將增加,因此,在一定的電場作用下,要使這些雜亂無章的電子作定向運動就會遇到更大的阻力,導致金屬電阻隨溫度的升高而增加.
6樓:匿名使用者
暈,溫度不只是和電阻有關啊,還有電流和時間啊
電流與電阻發熱溫度 的關係之間的問題
7樓:匿名使用者
1。電阻一定時,電流的平方和溫升成正比(注意是溫升,不是溫度,溫升是導體溫度減去環境溫度)2。銅線細的容易斷,因為銅線細,電阻大呀,消耗能量大(消耗的能量=電流的平方 乘以 電阻 乘以 時間),而消耗的能量直接轉化成熱能,銅絲融化,所以就斷了呀。
3。由於:消耗的能量=電流的平方 乘以 電阻 乘以 時間。所以電阻一定時,電流越大,則發熱越大,越容易斷
8樓:匿名使用者
細的容易燒斷。
導線越細,電阻
率越大。若導線電阻相對負載電阻很小,則電流可近似視為恆定。電阻高則發熱量大。同時導線細的話其熔斷功率也小。兩個因素雙向疊加,可知這種情況下細導線必然容易燒斷。
不過,當負載電阻比導線電阻還要小得多的時候,就得具體情況具體分析了。
9樓:匿名使用者
你把問題想複雜了。同樣長的銅線,細的電阻要大些,流過同樣大的電流,當然電阻大的發熱要厲害些,發熱多就會升溫多些,溫度升高到一定時就會燒斷了。所以細的容易燒斷。
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