為什麼電阻隨溫度變化而變化啊,電阻與溫度的變化關係

時間 2021-08-31 18:40:48

1樓:匿名使用者

因為溫度高使得燈絲昇華了,(我們經常會看到用久的燈的外殼內有一層黑黑的,那就是昇華造成的結果)從而改掉了燈絲原來的橫截面積,即燈絲變細了,所以它的電阻就越大了【和電阻有關的幾個因素你們應該教了吧,我詳細的給你介紹吧,哦對了,那個電路圖是沒用的】

你看圖,把導線(燈絲)看做一條公路:

1材料:一條公路、沙路、泥路,它們的橫截面積、長度不變,那一條更容易走?當然是公路,其次是沙路,最後是泥路,導線的電阻也一樣,導電能力好的,電阻小(你可以把電阻想成是一陣大風,走路時老是阻礙到你,電阻小,阻礙也就小了,電流也就大了)【如銅和銀,銀導電能力較銅好,誰的電阻大?

】2橫截面積:當它們的長度。材料一樣時,一條較擁擠,一條較寬闊,你想一下,你走在哪一條公路上的阻礙力較小呢?

當然是寬闊的公路,所以橫截面積大的導線電阻就小,電流大(阻礙力小了,它通過的電流就大,燈泡的亮度也就大)

3長度;請設想一下,一條橫截面積,材料一樣時,而長度卻不一樣,你走在較長的路和較短的路,當然是走較長的路較累,所以長導線的電阻大,短導線的電阻小【請注意:必須有兩個條件是一樣的,才可以確定另一個】如題:兩條長度一樣的銅導線,a1導線比a2導線的橫截面積大,請問哪一條導線的電阻較小?

答案:銅和銀,銀導電能力較銅好,誰的電阻大?答案是:

銅的電阻大如題:兩條長度一樣的銅導線,a1導線比a2導線的橫截面積大,請問哪一條導線的電阻較小?本題說長度一樣的“銅”導線,它隱含了兩個已知條件,一個是長度,一個是材料,他們都一樣。

根據上述的解釋,橫截面積大的電阻小,因此a1導線的電阻較大【如果答對了,恭喜你呀o(∩_∩)o哈~要好好看呀,不難理解的,哦,對了,第一行寫錯了,是把導線看做路】

對了,電阻除了和以上的因素有關,還有就是和溫度有關,這個應該聽懂了吧

2樓:匿名使用者

金屬導電是由於金屬中的自由電子定向運動導致的。金屬中的除自由電子外的原子實也在其位置附近振動,這種振動的劇烈程度與金屬的溫度有關,溫度越高,振動越劇烈。同時自由電子與這種原子實之間的碰撞機會就越大,也就越阻礙電子的定向運動,也 就是電阻增大了。

3樓:匿名使用者

分子熱運動加強,結構變亂,導電能力下降。

4樓:匿名使用者

說昇華的這個純屬扯淡 別聽他的

是由導電機理決定的 金屬導電就是外加電場把金屬內的自由電子組織起來定向運動,但自由電子本身也在做小幅振動

溫度升高 電子振動加劇 想組織起來當然會變難 或者說同一個電壓下完成定向運動的電子會變少 即電流變小了 看起來就是電阻變大了

電阻與溫度的變化關係

5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 ℃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

6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.

7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

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