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那得看形成电阻的材料温度特性怎样。大部分材料,温度升高时电阻增大,如金属电阻等;有些材料,温度升高时电阻减小,热敏电阻;还有些材料在某些温度段,电阻变化非常小,可认为不变,如氧化钉、氧化铅。
当温度每升高1℃时,导体电阻的增加值与原来电阻的比值,叫做电阻温度系数,它的单位是1代,其计算公式为α=(R2-R1)/R1(t2--t1)式中R1--温度为t1时的电阻值,Ω;R2--温度为t2时的电阻值,Ω。
各种材料的电阻率都随温度而变化,金属的电阻率随温度的升高而增大.电阻温度计就是利用金属的电阻随温度的变化而制成的.常用的电阻温度计是利用金属铂做的.导体电阻率ρ和导体的温度有关。
温度高,电阻变大。温度降低,电阻变小。温度每变化一度,铜线电阻变化千分之2多一点。电阻随温度变高而变大,反之相反。电线温度变高 那电阻变大, 要是电线温度降低的话电阻变小。
温度上升,电阻值先上升在下降或先下降后上升:主要是电解值溶液和电解质本身的混合体。因为温度影响的电解质的溶解度,也就影响了电解液中的离子的浓度,同时离子运动也回受到温度上升而受干扰,所以电阻值变化比较复杂。
不规则),金属可以导电。除了自由电子外,金属中的原子在其位置附近振动。振动的强度与金属的温度有关。温度越高,振动就越强。同时,自由电子与原子间碰撞的几率越大,对电子的定向运动也就越有阻碍,即电阻的增加。
1、可调电阻也叫可变电阻,其英文为Rheostat,可调电阻是电阻的一类,可调电阻的电阻值的大小可以人为调节,以满足电路的需要。
2、可以逐渐地改变和它串联的用电器中的电流,也可以逐渐地改变和它串联的用电器的电压,还可以起到保护用电器的作用。在实验中,它还起到获取多组数值的作用。可变电阻器由于结构和使用的原因,故障发生率明显高于普通电阻器。
3、可变电阻器是一种可调的电子元件,它是由一个电阻体和滑动系统组成的,可变电阻器阻值是能够调整的电阻器,用于需要调节电路的电流或改变电路阻值的场合,可使灯光变暗,启动电动机能够控制它的转速。
4、分压作用:当一个立式可调电阻和另一个元器件如灯泡在电路中处于串联时,流过电阻和灯泡的电流相同,而电阻和灯泡各自的电压之和等于电阻和灯泡作为整体时两端的总电压。这时立式可调电阻起到的是分压的作用。
5、可以改变信号发生器的特性。根据查询可调电阻相关资料显示,高频拼板机可调电阻的作用是可以改变信号发生器的特性。
6、可调电阻有3个引出端,通常由可移动的电刷和电阻体组成。当电刷沿着电阻体移动时,在输出端即可获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
温度代表了物体内原子的平均动能。也就是说物体的温度越高,原子的速度就越快,电阻就越小。详细介绍: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。
纯金属的电阻随温度的升高电阻增大,温度升高1摄氏度,电阻值增大千分之几。碳和绝缘体的电阻随温度的升高阻值减小。
对大多数导体来说,温度越高,电阻越大,如金属等。对少数导体来说,温度越高,电阻越小,如碳。电阻是导体本身的一种属性,因此导体的电阻与导体是否接入电路、导体中有无电流、电流的大小等因素无关。
温度在一定程度上会改变电阻的阻值,对于普通电阻来说,基本上随着温度升高,电阻减小。这种物理性质对于工程师来说,并不是太好的事情。
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。如金属的电阻总是随温度的升高而增大,这是因为当温度升高时,金属中分子热运动加剧的结果。
温度越高,振动就越强。同时,自由电子与原子间碰撞的几率越大,对电子的定向运动也就越有阻碍,即电阻的增加。
温度上升,电阻值增加:绝大部分的靠电子导电的物质,和电解质溶液。主要原因:当物体温度高时.物质内部的分子运动就越剧烈,于是电子流(或离子流)受到干扰而出现紊乱,而影响了电流的通过,电阻值表现为增大。
温度升高时,原子实际的热振动加强,振动的幅度加大,于是,做定向漂移的电子与原子实相碰的机会增多,碰撞次数也增加,所以,金属导体的电阻就增加了。
α是一个常数,代表温度系数,而T则代表我们熟知的温度。一般的,α取正值,因此,随着温度的升高,电阻值也是上升的。但当然有的电阻变化并不是如此的,就如热敏电阻(在一定范围内随温度升高电阻减小)。
电阻ρ与温度t(℃)的关系是ρt=ρ0(1+at),式中ρt与ρ0分别是t℃和0℃时的电阻率。已知材料的ρ值随温度而变化的规律后,可制成电阻式温度计来测量温度。半导体材料的α一般是负值且有较大的量值。
金属材料在温度不高时,ρ(ρ为电阻率——常用单位Ω·mm2/m)与温度t(℃)的关系是ρt=ρ0(1+at),式中ρt与ρ0分别是t℃和0℃时的电阻率。α是电阻率的温度系数,与材料有关。
温度对不同物质的电阻值均有不同的影晌。导电体 在接近室温的温度,良导体的电阻值,通常与温度成正比:R=R0+aT 上式中的a称为电阻的温度系数。
对大多数导体来说,温度越高,电阻越大,如金属等。对少数导体来说,温度越高,电阻越小,如碳。电阻是导体本身的一种属性,因此导体的电阻与导体是否接入电路、导体中有无电流、电流的大小等因素无关。
电阻与温度的关系电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,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°C时电阻值发生变化的百分数。
电阻ρ与温度t(℃)的关系是ρt=ρ0(1+at),式中ρt与ρ0分别是t℃和0℃时的电阻率。已知材料的ρ值随温度而变化的规律后,可制成电阻式温度计来测量温度。半导体材料的α一般是负值且有较大的量值。
在接近室温的温度,良导体的电阻值,通常与温度成正比:R=R0+aT 上式中的a称为电阻的温度系数。半导体 未经掺杂的半导体的电阻随温度而下降,两者成几何关系:R=R0×e^(a/T)有掺杂的半导体变化较为复杂。
对大多数导体来说,温度越高,电阻越大,如金属等。对少数导体来说,温度越高,电阻越小,如碳。电阻是导体本身的一种属性,因此导体的电阻与导体是否接入电路、导体中有无电流、电流的大小等因素无关。
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