1樓:匿名使用者
1,電阻:就是一段導體或一個元器件對電流流動阻礙,就電阻。電阻越小,電流約容易通過,電阻越大,電流約難通過,和導線直徑,材質有關,比如你門開的大,同時通過的人就多,反之,就小,沒門,就通不過了。
電阻率:特定單位的特定電阻就是電阻率,不同的導體即使相同的截面積和長度,電阻值都是不同的,比如你都開了個1平方的門,但是,門開的很高,人不好通過,或者說你是n個小孔,人同樣不好通過,電阻率越低,特定條件下的電阻就越低。
電阻溫度係數:任何導體高溫和低溫時電阻都是不同的,並且每種導體受溫度的影響也不同,就這就是溫度係數,比如一個門很燙,你通過的時候就要小心翼翼了。
2,溫度20,指的是室溫20,因為是室溫為20的時候,其實所有的固體表面溫度也都是20度,但是你為什麼溫度相同,你摸鐵覺得冰,摸木頭不覺得冰呢,其實不是鐵的溫度低,而是鐵的導熱好,它的溫度比你的體溫低,一接觸,它迅速把你手上的熱量給吸走了,你就感覺到很並,高溫時相反,快速把熱傳給你,你感覺到燙。室溫用個溫度計就可以測量了。實際應用中不需要那麼苛刻的要求,人家作為技術引數測出來肯定要說明測試溫度的。
3,電阻可以分壓(如2個電阻串聯後就分壓了),限流(讓你的電流沒這麼大,產生阻礙),後2個是引數,不是實物,不存在可以幹什麼的問題。
4,有很多情況不方便測試,比如,拉了一條電線,很長,那你怎麼測電線的電阻?這個時候,只要知道電線前端的電壓、末端的電壓及通過的電流,就能得到電阻。
2樓:匿名使用者
我已經很久沒弄電學了,試著回答你吧
1.電阻率指外界條件不變自身與電阻的關係,與材料直徑等有關,電阻溫度係數是同一原件在不同溫度下的電阻函式關係
2.當然是本身溫度了,溫度不同電子運動的速度不同,影響電阻率的大小,現在測溫度很容易了,像空調的遙控器都有一個電子溫度計。
3.可以做感測器,比如利用溫度不同電阻不同做報警器,溫度計,知道他的電阻大小就知道溫度
可以在沒人的情況下報告火警,各類感測器都是這個原理
4.實際中你總不能吧硬體中的線路破壞了,拿下來測吧,測完了就不能用了,湘計算機的線路板很複雜的
3樓:匿名使用者
能這麼問說明也懂了不少,看問題有方向。
假設現在有一段導體,什麼樣的導體,人或銅線?不管,只要能導電說明問題就行。
當電流通過這段導體時因導體的材質會阻礙電荷的經過,產生部分消耗,這個阻礙就是電阻。
當然我們會選擇能夠減少阻礙電流通過的材質,人,人做別的非常優秀,雖導電,但做導體不行,它阻礙的更多。銅線可以,是非常好的導電材料,阻礙的很小,但也有阻礙,比如一米的橫截面1平方毫米的銅線在一秒鐘阻礙掉多少電流,就是電阻率。
電流通過導體時產生的消耗會發生熱,發熱使導體的原子改變,會不利於電流的通過。在實際電路設計過程中就要考慮這種問題,為了使這種現象能夠被計算,就要先確定一個溫度值設為基礎值,就是20度,當溫度升高一度是,阻值升高的多少就是這種導體的溫度電阻係數。
顯然,溫度電阻係數指的是導體的溫度,而非大氣的溫度變化。使用儀器能夠快速而準確地測量出它們的各種數值,但是不知道它們相互之間的關係,一個工程交給你,也會不知道從**下手,so,測量是在計算的基礎上進行的。
4樓:匿名使用者
材料的電阻率ρ隨溫度變化的規律為ρ=ρ0(1+at),其中α稱為電阻溫度係數,ρ0是
材料在t-0 ℃時的電阻率 的溫度範圍內α是 無關的常量。電阻一般隨溫度的增加而增加,有正溫度係數;而某些非金屬如碳等則相反,具有負溫數係數.利用具了負溫度係數的兩種材料的互補特性,可製成阻值在一定溫度範圍內不隨溫度變化的電阻。
根據電阻率和溫度係數求電阻
5樓:匿名使用者
20℃電阻率(ω.m㎡/m)0.0172,則20℃時導體的電阻為:
長度×電阻率÷橫截面積=1×0.0172÷1=0.0172ω導體溫度10℃,溫度係數(1/℃)0.00393,所以10℃時導體的電阻為:
0.0172×(1+(10-20)×0.00393)=0.0165ω
6樓:龍記立方
先求20℃的
電阻為0.0172(這個是標準)
再求10℃的溫度係數為0.0041(按0℃為0.00427求10℃,公式自己找)
再求10℃的電阻0.0172-0.0172*0.0041*10=0.0165(20℃電阻減去溫度影響的電阻)
常見金屬材料的「電阻率溫度係數」和「電阻係數」在哪
7樓:匿名使用者
材料的電阻率ρ隨
溫度變化的規律為ρ=ρ0(1+at),其中α稱為電阻溫度係數,ρ0是
材料在t-0 ℃時的電阻率 的溫度範圍內α是 無關的常量。電阻一般隨溫度的增加而增加,有正溫度係數;而某些非金屬如碳等則相反,具有負溫數係數.利用具了負溫度係數的兩種材料的互補特性,可製成阻值在一定溫度範圍內不隨溫度變化的電阻。
電阻率與溫度的關係?
8樓:匿名使用者
金屬材料在溫度不高時,ρ(ρ為電阻率——常用單位ω·mm2/m)與溫度t(℃)的關係是ρt=ρ0(1+at),式中ρt與ρ0分別是t℃和0℃時的電阻率。
α是電阻率的溫度係數,與材料有關。錳銅的α約為1×10-1/℃(其數值極小),用其製成的電阻器的電阻值在常溫範圍下隨溫度變化極小,適合於作標準電阻。
已知材料的ρ值隨溫度而變化的規律後,可製成電阻式溫度計來測量溫度。半導體材料的α一般是負值且有較大的量值。
實驗證明,絕大多數金屬材料的電阻率溫度係數都約等於千分之4左右,少數金屬材料的電阻率溫度係數極小,就成為製造精密電阻的選材,例如:康銅、錳銅等。
擴充套件資料
電阻率較低的物質被稱為導體,常見導體主要為金屬,而自然界中導電性最佳的是銀,其次為半導體,矽鍺。當存在外電場時,金屬的自由電子在運動中不斷和晶格節點上做熱振子的正離子相碰撞,使電子運動受到阻礙,因而就具有了一定的電阻。
其他不易導電的物質如玻璃、橡膠等,電阻率較高,一般稱為絕緣體。介於導體和絕緣體之間的物質(如矽) 則稱半導體。電阻率的科學符號為 ρ(rho)。
已知物體的電阻,可由電阻率ρ、長度 l 與截面面積a 計算:ρ=ra/i,在該式中, 電阻r單位為歐姆,長度 l 單位為米,截面面積 a 單位為平方米,電阻率 ρ單位為歐姆·米。
9樓:匿名使用者
單一金屬:電阻率隨溫度的升高而升高【成線性關係】; 合金:電阻率幾乎不隨溫度的變化而變化【標準電阻】; 絕緣體和半導體:隨溫度的升高而減少【不成線性關係】。
10樓:匿名使用者
金屬電阻率隨溫度上升加大
石墨電阻率隨溫度上升減小
11樓:匿名使用者
普通電阻電阻率隨溫度升高而升高 也就是說溫度升高後 電阻變大
12樓:匿名使用者
電阻率越大,溫度越高
求石墨的電阻率和他的電阻溫度係數 常溫r=0.021-0.024歐,1700℃時r=0.017-0.019歐 請寄1253587691@.*** 5
13樓:匿名使用者
你需要提供一下這個石墨器件的長度和橫截面等引數,根據電阻=電阻率*長度/橫截面積,計算出相應的電阻率;
這個石墨材料的電阻溫度係數是負數,即隨著溫度的上升,其電阻逐漸下降;
熱態電阻=常溫電阻*(1+溫度係數*溫度差)因此這個材料的電阻溫度係數為:-1.13*10-4/度
電阻和溫度的關係?
14樓:demon陌
金屬導體溫度越高,電阻越大,溫度越低,電阻越小。
超導現象:當溫度降低到一定程度時,某些材料電阻消失。
電阻溫度換算公式: r2=r1*(t+t2)/(t+t1) r2 = 0.26 x (235 +(-40))/(235 + 20)=0.
1988ω 計算值 80 a t1-----繞組溫度 t------電阻溫度常數(銅線取235,鋁線取225) t2-----換算溫度(75 °c或15 °c) r1----測量電阻值 r2----換算電阻值。
在溫度變化範圍不大時,純金屬的電阻率隨溫度線性地增大,即ρ=ρ0(1+αt),式中ρ、ρ0分別是t℃和0℃的電阻率 ,α稱為電阻的溫度係數。多數金屬的α≈0.4%。
由於α比金屬的線膨脹顯著得多( 溫度升高 1℃ , 金屬長度只膨脹約0.001%) ,在考慮金屬電阻隨溫度變化時 , 其長度 l和截面積s的變化可略,故r = r0 (1+αt),式中和分別是金屬導體在t℃和0℃的電阻。
15樓:匿名使用者
溫度對不同物質的電阻值均有不同的影晌。
導電體在接近室溫的溫度,良導體的電阻值,通常與溫度成正比:
r=r0+at
上式中的a稱為電阻的溫度係數。
半導體未經摻雜的半導體的電阻隨溫度而下降,兩者成幾何關係:
r=r0×e^(a/t)
有摻雜的半導體變化較為複雜。當溫度從絕對零度上升,半導體的電阻先是減少,到了絕大部份的帶電粒子 (電子或電洞/空穴) 離開了它們的載體後,電阻會因帶電粒子的活動力下降而隨溫度稍為上升。當溫度升得更高,半導體會產生新的載體 (和未經摻雜的半導體一樣) ,原有的載體 (因滲雜而產生者) 重要性下降,於是電阻會再度下降。
16樓:菊次狼
有的電阻隨著溫度的身高變小,有的電阻隨著溫度的身高電阻值超大
17樓:匿名使用者
在長度、粗細、材料一定的情況下,溫度越高電阻越大,但是一般溫度的影響忽略不計
電阻與溫度關係公式
18樓:**雞取
電阻ρ與溫度t(℃)的關係是ρt=ρ0(1+at),式中ρt與ρ0分別是t℃和0℃時的電阻率。
已知材料的ρ值隨溫度而變化的規律後,可製成電阻式溫度計來測量溫度。半導體材料的α一般是負值且有較大的量值。製成的電阻式溫度計具有較高的靈敏度。
有些金屬(如nb和pb)或它們的化合物,當溫度降到幾k或十幾k(絕對溫度)時,ρ突然減少到接近零,出現超導現象。
19樓:匿名使用者
電阻溫度換算公式: r2=r1*(t+t2)/(t+t1) r2 = 0.26 x (235 +(-40))/(235 + 20)=0.1988ω
電阻溫度係數(temperature coefficient of resistance 簡稱tcr)表示電阻當溫度改變1度時,電阻值的相對變化,單位為ppm/℃(即10e(-6)/℃)。
實際應用時,通常採用平均電阻溫度係數,定義式:tcr(平均)=(r2-r1)/r1(t2-t1)
有負溫度係數、正溫度係數及在某一特定溫度下電阻只會發生突變的臨界溫度係數。
紫銅的電阻溫度係數為1/234.5℃。
擴充套件資料
電阻和溫度的關係:
1、不同型別電阻溫度穩定性從優到次,依次為: 金屬箔、線繞、金屬膜、金屬氧化膜、碳膜、有機實芯。
2、導體的電阻與溫度有關。純金屬的電阻隨溫度的升高電阻增大,溫度升高1℃電阻值要增大千分之幾。碳和絕緣體的電阻隨溫度的升高阻值減小。
3、半導體電阻值與溫度的關係很大,溫度稍有增加電阻值減小很大。有的合金如康銅和錳銅的電阻與溫度變化的關係不大。
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電阻 溫度係數 是溫度每變化1度 攝氏 電阻變化的比例。於25 為標準,每上升或下降 攝氏 1 的電阻值變化。常用的單位是 ppm 例如 1m,100 ppm的電阻 於 25 時,電阻值是 1m 於 26 時,電阻值是 1m 1m 1,000,000 100 等於 1,000,100歐 電阻溫度係數...