温度越高电阻越大还是越小
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温度越高电阻越大还是越小
是越大的。
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。
电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。
电阻在电路中通常起分压、分流的作用。
对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
单位表示
电阻 导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,读作Omega)。
1Ω=1V/A。
比较大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)(兆=百万,即100万)。
KΩ(千欧), MΩ(兆欧),他们的换算关系是:两个电阻并联式也可表示为
1TΩ=1000GΩ;1GΩ=1000MΩ;1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω(也就是一千进率)。
控制因素
电阻 电阻虽然定义为:1伏电压产生一安电流则为1欧电阻;但电压、电流并不是决定电阻的因素。
电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,还与导体长度、横截面积、材料有关。
多数(金属)的电阻随温度的升高而升高,一些半导体却相反。
如:玻璃,碳在温度一定的情况下,有公式R=ρl/s其中的ρ就是电阻率,l为材料的长度,单位为m,s为面积,单位为平方米。
可以看出,材料的电阻大小正比于材料的长度,而反比于其面积。
超导现象
电阻 各种金属导体中,银的导电性能是最好的,但还是有电阻存在。
20世纪初,科学家发现,某些物质在很低的温度时,如铝在1.39K(-271.76℃)以下,铅在7.20K(-265.95℃)以下,电阻就变成了零。
这就是超导现象,用具有这种性能的材料可以做成超导材料。
已经开发出一些“高温超导材料,它们在100K(-173℃)左右电阻就能降为零。
如果把超导现象应用于实际,会给人类带来很大的好处。
在电厂发电、运输电力、储存电力等方面若能采用超导材料,就可以大大降低由于电阻引起的电能消耗。
如果用超导材料制造电子元件,由于没有电阻,不必考虑散热的问题,元件尺寸可以大大的缩小,进一步实现电子设备的微型化。
电阻
电阻 1、容易导电的物体叫导体,如铅笔芯、金属、人体、大地等;不容易导电的物体叫绝缘体,如橡胶、塑料、陶瓷等。
导电能力介于两者之间的叫半导体,如硅金属等。
2、导体对电流的阻碍作用叫电阻,用R表示,国际制单位的主单位是欧姆,简称欧,符号是Ω。
常用单位有千欧(KΩ)和兆欧(MΩ),1MΩ=103KΩ=106Ω。
3、影响电阻大小的因素有:材料;长度;横截面积;温度。
电阻是导体本身的一种特性,它不会随着电压、电流的变化而变化。
温度越高电阻越大还是越小
为什么温度越高电阻越大?
当所讨论的物质为金属时,满足温度越高电阻越大。
原因:首先金属之所以可以导电是因为其内部有自由运动的电子(无规则)。
金属中的除自由电子外的原子实也在其位置附近振动,这种振动的剧烈程度与金属的温度有关,温度越高,振动越剧烈。
同时自由电子与这种原子实之间的碰撞机会就越大,也就越阻碍电子的定向运动,也就是电阻增大了。
当物质为金属时,满足 温度越高电阻越大。
当物质为非金属物质(部分半导体)温度越高电阻越小。
原因:当温度上升时,其内部电子运动加剧(但不会来回振动),进而可以运载电荷。
部分半导体温度越高电阻越大。
但是,并不是所有的电阻都会随着温度升高而变大:
1、温度升高,电阻不一定越大,可能增大,可能减小,也可能基本保持不变。
这和电阻材料有关,是电阻本身的性质。
2、其中对温度敏感的电阻叫做热敏电阻,热敏电阻分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。
正温度系数热敏电阻电阻值随温度升高电阻值升高,负温度系数热敏电阻随温度升高电阻值降低。
3、纯金属电阻随温度升高电阻值升高,碳和绝缘体的电阻随温度的升高阻值减小,有的合金如康铜和锰铜的电阻与温度变化的关系不大。
通过以上内容,我们可以看出,并不是所有的电阻都会随着温度升高而变大,主要还是要以实际的情况进行综合考虑,不同的条件、不同的电阻材质,所产生的变化都是不同的,这主要是由导体的物理特性所决定的。
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