Rezistența electrică a conductorilor, o revistă on-line electrician

Conceptul de rezistență electronică și conductivitate


Cu toate că un organism pe care fluxurile de curent electronice, are o anumită rezistență. Proprietatea materialului conductor împiedică trecerea prin curentului de electroni se numește rezistență electronică.

Teoria schematică explica ca fier sunt conductoare de rezistență electronice. electronii liberi atunci când se deplasează prin conductorul de nenumărate ori întâlni în calea sa și alți atomi și electroni care interacționează cu ei, își pierd în mod inevitabil, o parte din energia sa. Electronii sunt ca sa mișcare de rezistență proprie. Diverse fire de fier având o structură atomică diferită, au diferite rezistență curentului de electroni.

Exact aceeași Apos a explicat conductorii de rezistență și gazele de trecere de electroni de curent. Dar nu uitați că aceste substanțe nu sunt electroni, iar particulele încărcate ale moleculelor de rezistență la întâlnesc mișcarea proprie.

caractere latine denota Resistance R sau r.

Unitatea rezistenței electronice a adoptat-lea.

rezistență Ohm este înălțimea coloanei de mercur de 106,3 cm, cu o secțiune transversală de 1 mm2, la o temperatură de 0 ° C

Dacă, de exemplu, rezistența conductorului electronic de 4 ohmi, este înregistrată astfel: R = 4 ohmi sau ohmi r = 4.

Pentru a măsura valori ridicate de rezistență unitate adoptate, numit Meg.

Un Meg este egal cu un milion de ohmi.

Cea mai mare rezistența conductorului, cu atât mai rău petrece curentul de electroni, și invers, cea mai mică rezistența conductorului, curentul de electroni este mai ușor să treacă prin acest ghid.

În ceea ce privește proprietățile conductoarelor (bazate pe credința electronului curentului prin acesta) pot fi luate în considerare nu numai rezistența și cantitatea și denumită inversă rezistență, conductivitate.

Rezistența electrică a conductorilor, o revistă on-line electrician

Electron capacitatea efectuarea a materialului menționat să treacă printr-un curent electronic.

Deoarece conductivitatea este o rezistență de valoare de flip, atunci este exprimat ca 1 / R. notată conductivitate latină bukovkoy g.

Impactul materialului conductor, mărimea și temperatura la valoarea rezistenței e

Conductorul de rezistență este diferită în funcție de materialul din care sunt făcute. Pentru proprietățile de rezistență la electronice ale diferitelor materiale a introdus conceptul de așa-numita rezistivitate.


Rezistența electrică a conductorilor, o revistă on-line electrician
Rezistivitatea numita rezistenta lungime a conductorului de 1 m și o arie a secțiunii transversale de 1 mm2. Rezistivitatea a alfabetului grecesc este notat bukovkoy p. Fiecare material din care este realizat un conductor, are rezistivitatea.

De exemplu, rezistivitatea cuprului este egal cu 0,0175, t. E. Cupru Lungimea conductorului de 1 m și 1 mm2 are o rezistență de 0,0175 ohmi. Rezistivitatea de aluminiu este egal cu 0,029, rezistivitatea fierului - 0135, rezistivitatea constantan - 0,48, rezistivitate nicrom - 1-1,1.

Rezistența conductorului este direct proporțională cu lungimea sa, t. E. mai lung conductorul, cu atât mai mare rezistența e.

conductor Rezistență spate proporțională cu aria secțiunii sale transversale, adică. E., mai gros conductorul, este mai mică rezistența, și invers, mai subțire sârmă este, cu atât mai mare rezistența.

Pentru a înțelege mai bine această relație, imaginați-vă pentru două perechi de vase comunicante, cu o pereche de nave de legătură tub este îngustă, iar celălalt - gros. In mod clar, atunci când este umplut cu apă din 1st vase (fiecare pereche a) trecerea lui într-un alt vas, la tubul gros va mai repede decât îngust, mai mic tub T. E. Tolstaya va trage apa. În mod similar, curentul de electroni este mai ușor să meargă pe conductorul gros decât îngust, adică. E. În primul rând are cea mai mică rezistență decât cea de a doua.

Rezistența conductorului electronic egală cu rezistivitatea materialului din care conductorul este fabricat multiplicat cu lungimea conductorului și împărțită la aria secțiunii transversale a zonei conductorului.

în care - R - rezistența conductorului ohm, l - lungimea conductorului în metri, S - conductor aria secțiunii transversale la 2 mm.

Suprafața în secțiune transversală a conductorului rotund se calculează după cum urmează:

unde π - valoare constantă egală cu 3,14; d - diametrul conductorului.

Și lungime, astfel determinată a conductorului:

Această formulă permite să găsiți lungimea conductorului, rezistivitatea și secțiunea transversală, în cazul în care se știe celelalte mărimi în formula.

Dacă aveți nevoie pentru a găsi aria secțiunii transversale a conductorului, formula conduce la următoarea formă:

Transformarea aceeași formulă și rezolvarea ecuației în ceea ce privește r, descoperim rezistența specifică a conductorului:

Ultima formulă trebuie să folosim, în cazurile în care rezistența cunoscută și dimensiunile conductorului, iar materialul său este necunoscut și, în plus, este dificil să se determine în aparență. Pentru aceasta este necesar să se găsească rezistența specifică a conductorului și, folosind tabelul pentru a găsi un material care posedă astfel de rezistivitate.

Rezistența electrică a conductorilor, o revistă on-line electrician

O altă condiție pentru influențarea firului de rezistență este temperatură.

Se constată că odată cu creșterea temperaturii rezistența conductoarelor de fier crește și scade odată cu scăderea. Această creștere sau descreștere a rezistenței conductorului metalului net substanțial egal, iar media este de 0,4% la 1 ° C Rezistența conductoarelor și a cărbunelui apos scade odată cu creșterea temperaturii.


Rezistența electrică a conductorilor, o revistă on-line electrician
Structura schematică a teoriei materiei oferă o explicație a rezistenței la creșterea ulterioară a firelor de fier cu creșterea temperaturii. La conductor de încălzire primește energie termică, care se transmite în mod inevitabil la toți atomii substanței, care rezultă în creșterea intensității mișcării lor. mișcare crescută a atomilor face mai rezistenta la mișcarea dirijată a electronilor liberi și provocând creșterea rezistenței conductorului. Odată cu scăderea temperaturii creează cele mai bune condiții pentru mișcarea direcțională a electronilor, iar rezistența conductorului scade. Acest lucru explică fenomenul fascinant - supraconductibilitate metalelor.

Supraconductibilitate. .. Adică, scad rezistența metalelor la zero are loc la o temperatură negativă mare - 273 ° C, numit zero absolut. La o temperatură de absolute atomi de metal zero, cum ar fi înghețate în loc, fără a împiedica mișcarea electronilor.