у каких материалов наибольшее удельное сопротивление

Удельное сопротивление металлов. Таблица

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 5 image. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-5 image. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 5 image

Удельное сопротивление металлов является мерой их свойства противодействовать прохождению электрического тока. Эта величина выражается в Ом-метр (Ом⋅м). Символ, обозначающий удельное сопротивление, является греческая буква ρ (ро). Высокое удельное сопротивление означает, что материал плохо проводит электрический заряд.

Удельное сопротивление

Удельное электрическое сопротивление определяется как отношение между напряженностью электрического поля внутри металла к плотности тока в нем:
у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. udelnoe soprotivlenie metallov tablica 1. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-udelnoe soprotivlenie metallov tablica 1. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка udelnoe soprotivlenie metallov tablica 1

где:
ρ — удельное сопротивление металла (Ом⋅м),
Е — напряженность электрического поля (В/м),
J — величина плотности электрического тока в металле (А/м2)

Если напряженность электрического поля (Е) в металле очень большая, а плотность тока (J) очень маленькая, это означает, что металл имеет высокое удельное сопротивление.

Обратной величиной удельного сопротивления является удельная электропроводность, указывающая, насколько хорошо материал проводит электрический ток:

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. udelnoe soprotivlenie metallov tablica 2. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-udelnoe soprotivlenie metallov tablica 2. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка udelnoe soprotivlenie metallov tablica 2

σ — проводимость материала, выраженная в сименс на метр (См/м).

Электрическое сопротивление

Электрическое сопротивление, одно из составляющих закона Ома, выражается в омах (Ом). Следует заметить, что электрическое сопротивление и удельное сопротивление — это не одно и то же. Удельное сопротивление является свойством материала, в то время как электрическое сопротивление — это свойство объекта.

Электрическое сопротивление резистора определяется сочетанием формы и удельным сопротивлением материала, из которого он сделан.

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 79 image. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-79 image. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 79 image

Например, проволочный резистор, изготовленный из длинной и тонкой проволоки имеет большее сопротивление, нежели резистор, сделанный из короткой и толстой проволоки того же металла.

В тоже время проволочный резистор, изготовленный из материала с высоким удельным сопротивлением, обладает большим электрическим сопротивлением, чем резистор, сделанный из материала с низким удельным сопротивлением. И все это не смотря на то, что оба резистора сделаны из проволоки одинаковой длины и диаметра.

В качестве наглядности можно провести аналогию с гидравлической системой, где вода прокачивается через трубы.

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. udelnoe soprotivlenie metallov tablica 3. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-udelnoe soprotivlenie metallov tablica 3. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка udelnoe soprotivlenie metallov tablica 3

Сопротивление провода

Величина сопротивления провода зависит от трех параметров: удельного сопротивления металла, длины и диаметра самого провода. Формула для расчета сопротивления провода:

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. udelnoe soprotivlenie metallov tablica 4. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-udelnoe soprotivlenie metallov tablica 4. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка udelnoe soprotivlenie metallov tablica 4
где:
R — сопротивление провода (Ом)
ρ — удельное сопротивление металла (Ом.m)
L — длина провода (м)
А — площадь поперечного сечения провода (м2)

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. udelnoe soprotivlenie metallov tablica 5. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-udelnoe soprotivlenie metallov tablica 5. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка udelnoe soprotivlenie metallov tablica 5

В качестве примера рассмотрим проволочный резистор из нихрома с удельным сопротивлением 1.10×10-6 Ом.м. Проволока имеет длину 1500 мм и диаметр 0,5 мм. На основе этих трех параметров рассчитаем сопротивление провода из нихрома:

Нихром и константан часто используют в качестве материала для сопротивлений. Ниже в таблице вы можете посмотреть удельное сопротивление некоторых наиболее часто используемых металлов.

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. udelnoe soprotivlenie metallov tablica 10. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-udelnoe soprotivlenie metallov tablica 10. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка udelnoe soprotivlenie metallov tablica 10

Поверхностное сопротивление

Величина поверхностного сопротивления рассчитывается таким же образом, как и сопротивление провода. В данном случае площадь сечения можно представить в виде произведения w и t:

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. udelnoe soprotivlenie metallov tablica 7. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-udelnoe soprotivlenie metallov tablica 7. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка udelnoe soprotivlenie metallov tablica 7
Для некоторых материалов, таких как тонкие пленки, соотношение между удельным сопротивлением и толщиной пленки называется поверхностное сопротивление слоя RS:
у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. udelnoe soprotivlenie metallov tablica 8. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-udelnoe soprotivlenie metallov tablica 8. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка udelnoe soprotivlenie metallov tablica 8
где RS измеряется в омах. При данном расчете толщина пленки должна быть постоянной.

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. udelnoe soprotivlenie metallov tablica 9. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-udelnoe soprotivlenie metallov tablica 9. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка udelnoe soprotivlenie metallov tablica 9

Часто производители резисторов для увеличения сопротивления вырезают в пленке дорожки, чтобы увеличить путь для электрического тока.

Свойства резистивных материалов

Удельное сопротивление металла зависит от температуры. Их значения приводится, как правило, для комнатной температуры (20°С). Изменение удельного сопротивления в результате изменения температуры характеризуется температурным коэффициентом.

Например, в термисторах (терморезисторах) это свойство используется для измерения температуры. С другой стороны, в точной электронике, это довольно нежелательный эффект.
Металлопленочные резисторы имеют отличные свойства температурной стабильности. Это достигается не только за счет низкого удельного сопротивления материала, но и за счет механической конструкции самого резистора.

Много различных материалов и сплавов используются в производстве резисторов. Нихром (сплав никеля и хрома), из-за его высокого удельного сопротивления и устойчивости к окислению при высоких температурах, часто используют в качестве материала для изготовления проволочных резисторов. Недостатком его является то, что его невозможно паять. Константан, еще один популярный материал, легко паяется и имеет более низкий температурный коэффициент.

Источник

Удельное сопротивление

Удельное сопротивление – это свойство материала, характеризующее его способность препятствовать прохождению электрического тока.

Характеристики электротехнических материалов

Главной характеристикой в электротехнике считается удельная электропроводность, измеряемая в См/м. Она служит коэффициентом пропорциональности между вектором напряжённости поля и плотностью тока. Обозначается часто греческой буквой гамма γ. Удельное сопротивление признано величиной, обратной электропроводности. В результате формула, упомянутая выше, обретает вид: плотность тока прямо пропорциональна напряжённости поля и обратно пропорциональна удельному сопротивлению среды. Единицей измерения становится Ом м.

Рассматриваемое понятие сохраняет актуальность не только для твёрдых сред. К примеру, ток проводят жидкости-электролиты и ионизированные газы. Следовательно, в каждом случае допустимо ввести понятие удельного сопротивления, ведь через среду проходит электрический заряд. Найти в справочниках значения, к примеру, для сварочной дуги сложно по простой причине – подобными задачами не занимаются в достаточной степени. Это не востребовано. С момента обнаружением Дэви накала платиновой пластины электрическим током до внедрения в обиход лампочек накала прошло столетие – по схожей причине не сразу осознали важность, значимость открытия.

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 471 1. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-471 1. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 471 1

В зависимости от значения величины удельного сопротивления материалы делятся:

Эти значения характеризуют исключительно способность тела сопротивляться прохождению электрического тока и не влияют на прочие аспекты (упругость, термостойкость). К примеру, магнитные материалы бывают проводниками, диэлектриками и полупроводниками.

Как образуется в материале проводимость

В современной физике сопротивление и проводимость принято объяснять зонной теорией. Она применима для твёрдых кристаллических тел, атомы решётки которого принимаются неподвижными. Согласно указанной концепции энергия электронов и прочих типов носителей заряда определяется установленными правилами. Выделяют три основные зоны, присущие материалу:

Диэлектрики характеризуются высочайшим расположением свободной зоны. При любых мыслимых на Земле естественных условиях материалы электрический ток не проводят. Велика ширина и запрещённой зоны. У металлов масса свободных электронов. А валентная зона одновременно считается областью проводимости – запрещённых состояний нет. В результате подобные материалы обладают малым удельным сопротивлением.

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 472 1. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-472 1. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 472 1

Расчёт уд. сопротивления

На границе контактов атомов образуются промежуточные энергетические уровни, возникают необычные эффекты, используемые физикой полупроводников. Неоднородности создаются намеренно внедрением примесей (акцепторов и доноров). В результате образуются новые энергетические состояния, проявляющие в процессе протекания электрического тока новые свойства, которыми не владел исходный материал.

У полупроводников ширина запрещённой зоны невелика. Под действием внешних сил электроны способны покидать валентную область. Причиной становится электрическое напряжение, нагрев, облучение, прочие типы воздействий. У диэлектриков и полупроводников по мере понижения температуры электроны переходят на пониженные уровни, в результате валентная зона заполняется, а зона проводимости остаётся свободна. Электрический ток не течёт. В соответствии с квантовой теорией класс полупроводников характеризуется как материалы с шириной запрещённой зоны менее 3 эВ.

Энергия Ферми

Важное место в теории проводимости, объяснениях явлений, происходящих в полупроводниках, занимает энергия Ферми. Скрытности добавляют туманную определения термина в литературе. В зарубежной литературе говорится, что уровень Ферми – некое значение в эВ, а энергия Ферми – разница между ним и наименьшим в кристалле. Приведём избранные общие и понятные предложения:

Энергия Ферми определятся исключительно для температуры 0 К, тогда как уровень существует при любых условиях. В термодинамике понятие характеризует полный химический потенциал всех электронов. Уровень Ферми определяют как работу, затраченную на дополнение объекта единственным электроном. Параметр определяет проводимость материала, помогает понять физику полупроводников.

Уровень Ферми не обязательно существует физически. Известны случаи, когда место пролегания находилось в середине запрещённой зоны. Физически уровень не существует, там нет электронов. Однако параметр заметен при помощи вольтметра: разница потенциалов между двумя точками цепи (показания на дисплее) пропорциональна разнице уровней Ферми этих точек и обратно пропорциональна заряду электрона. Простая зависимость. Допустимо увязать эти параметры с проводимостью и удельным сопротивлением, пользуясь законом Ома для участка цепи.

Материалы с низким удельным сопротивлением

К проводникам относят большинство металлов, графит, электролиты. Такие материалы обладают низким удельным сопротивлением. В металлах положительно заряженные ионы образуют узлы кристаллической решётки, окружённые облаком электронов. Их принято называть общими за вхождение в состав зоны проводимости.

Хотя не до конца понятно, что такое электрон, его принято описывать как частицу, движущуюся внутри кристалла с тепловой скоростью в сотни км/с. Это намного больше, чем нужно, чтобы вывести космический корабль на орбиту. Одновременно скорость дрейфа, образующая электрический ток под действием вектора напряжённости, едва достигает сантиметра в минуту. Поле распространяется в среде со скоростью света (100 тыс. км/ с).

В результате указанных соотношений становится возможным выразить удельную проводимость через физические величины (см. рисунок):

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 473 1. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-473 1. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 473 1

Формула для расчётов

Уровень Ферми для металлов лежит в пределах 3 – 15 эВ, а концентрация свободных носителей почти не зависит от температуры. Поэтому удельная проводимость, а значит, и сопротивление определяется строением молекулярной решётки и её близостью к идеалу, свободой от дефектов. Параметры определяют длину свободного пробега электронов, легко найти в справочниках, если требуется произвести вычисления (к примеру, с целью определения удельного сопротивления).

Лучшей проводимостью обладают металлы с кубической решёткой. Сюда относят и медь. Переходные металлы характеризуются гораздо большим удельным сопротивлением. Проводимость падает с ростом температуры и при высоких частотах переменного тока. В последнем случае наблюдается скин-эффект. Зависимость от температуры линейная выше некого предела, носящего имя нидерландского физика Петера Дебая.

Отмечаются и не столь прямолинейные зависимости. К примеру, температурная обработка стали повышает количество дефектов, что закономерно снижает удельную проводимость материала. Исключением из правила стал отжиг. Процесс снижает плотность дефектов, что за счёт чего удельное сопротивление уменьшается. Яркое влияние оказывает деформация. Для некоторых сплавов механическая обработка приводит к заметному повышению удельного сопротивления.

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 474 1. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-474 1. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 474 1

Объёмное представление свойства

Материалы с высоким удельным сопротивлением

Порой требуется специально удельное сопротивление повысить. Подобная ситуация встречается в случаях с нагревательными приборами и резисторами электронных схем. Вот тогда приходит черед сплавов с высоким удельным сопротивлением (более 0,3 мкОм м). При использовании в составе измерительных приборов предъявляется требование минимального потенциала на границе стыковки с медным контактом.

Наибольшую известность получил нихром. Нередко нагревательные приборы конструируют из дешёвого фехраля (хрупкий, но дешёвый). В зависимости от назначения в сплавы входит медь, марганец и прочие металлы. Это дорогое удовольствие. К примеру, резистор из манганина стоит 30 центов на Алиэкспресс, где цены традиционно ниже магазинных. Встречается даже сплав палладия с иридием. О цене материала не следует говорить вслух.

Резисторы печатных плат часто изготавливают из чистых металлов в виде плёнок методом напыления. Массово применяются хром, тантал, вольфрам, сплавы, среди прочего, нихром.

Вещества, не проводящие электрический ток

Диэлектрики характеризуются впечатляющим удельным сопротивлением. Это не ключевая черта. К диэлектрикам относят материалы, способные перераспределять заряд под действием электрического поля. В результате происходит накопление, что используется в конденсаторах. Степень перераспределения заряда характеризуется диэлектрической проницаемостью. Параметр показывает, во сколько раз возрастает ёмкость конденсатора, где вместо воздуха использован конкретный материал. Отдельные диэлектрики способны проводить и излучать колебания под действием переменного тока. Известно сегнетоэлектричество, обусловленное сменой температур.

В процессе смены направления поля возникают потери. Подобно тому, как магнитная напряжённость частично преобразуется в тепло при воздействии на мягкую сталь. Диэлектрические потери зависят преимущественно от частоты. При необходимости в качестве материалов используют неполярные изоляторы, молекулы которых симметричны, без ярко выраженного электрического момента. Поляризация возникает, если заряды прочно связаны с кристаллической решёткой. Типы поляризации:

Источник

Удельное сопротивление для распространенных материалов: таблица

Приведенная ниже таблица удельного электрического сопротивления содержит значения удельного сопротивления для многих веществ, широко используемых в электрике и электронике. В частности, она включает в себя удельное сопротивление меди, алюминия, нихрома, стали, никеля и так далее.

Удельное электрическое сопротивление особенно важно, поскольку оно определяет электрические характеристики и, следовательно, пригодность материала для использования во многих электрических компонентах. Например, можно увидеть, что удельное сопротивление меди, удельное сопротивление алюминия, а также нихрома, никеля, серебра, золота и т.д. определяет, где эти металлы используются.

Для того чтобы сравнить способность различных материалов проводить электрический ток, используются показатели удельного сопротивления.

Что означают показатели удельного сопротивления?

Для того чтобы иметь возможность сравнивать удельное сопротивление различных материалов, от таких изделий, как медь и алюминий, до других металлов и веществ, включая висмут, латунь и даже полупроводники, необходимо использовать стандартное измерение.

Единица измерения удельного сопротивления в Международной системе единиц (СИ) — Ом·м.

Таблица удельного сопротивления для распространенных проводников

В таблице ниже приведены показатели удельного сопротивления для различных материалов, в частности металлов, используемых для электропроводности.

Показатели удельного сопротивления приведены для таких «популярных» материалов, как медь, алюминий, нихром, сталь, свинец, золото и других.

Видно, что удельное сопротивление меди и удельное сопротивление латуни оба низкие, и с учетом их стоимости, относительно серебра и золота, они становятся экономически эффективными материалами для использования для многих проводов. Удельное сопротивление меди и простота ее использования привели к тому, что она также используется крайне часто в качестве материала для проводников на печатных платах.

Изредка алюминий и особенно медь используются из-за их низкого удельного сопротивления. Большинство проводов, используемых в наши дни для межсоединений, изготовлены из меди, поскольку она обеспечивает низкий уровень удельного сопротивления при приемлемой стоимости.

Удельное сопротивление золота также важно, поскольку золото используется в некоторых критических областях, несмотря на его стоимость. Часто золотое покрытие встречается на высококачественных слаботочных разъемах, где оно обеспечивает самое низкое сопротивление контактов. Золотое покрытие очень тонкое, но даже в этом случае оно способно обеспечить требуемые характеристики разъемов.

Серебро имеет очень низкий уровень удельного сопротивления, но оно не так широко используется из-за его стоимости и из-за того, что оно тускнеет, что может привести к более высокому сопротивлению контактов.

Однако оно используется в некоторых катушках для радиопередатчиков, где низкое удельное электрическое сопротивление серебра снижает потери. При использовании в таких целях серебро обычно наносилось только на существующий медный провод. Покрытие провода серебром позволило значительно снизить затраты по сравнению с цельным серебряным проводом без существенного снижения производительности.

Другие материалы в таблице удельного электрического сопротивления могут не иметь такого очевидного применения. Тантал фигурирует в таблице, поскольку используется в конденсаторах — никель и палладий используются в торцевых соединениях многих компонентов поверхностного монтажа, таких как конденсаторы.

Кварц находит свое основное применение в качестве пьезоэлектрического резонансного элемента. Кварцевые кристаллы используются в качестве частотоопределяющих элементов во многих осцилляторах, где высокое значение Q позволяет создавать очень стабильные по частоте схемы. Аналогичным образом они используются в высокоэффективных фильтрах. Кварц имеет очень высокий уровень удельного сопротивления и не является хорошим проводником электричества, то есть его относят к категории диэлектрикам.

Источник

У каких материалов наибольшее удельное сопротивление

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. s14420589. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-s14420589. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка s14420589
Нажмите на изображение чтобы увеличить.

Электрическое сопротивление

Электрическое сопротивление, одно из составляющих закона Ома, выражается в омах (Ом). Следует заметить, что электрическое сопротивление и удельное сопротивление — это не одно и то же. Удельное сопротивление является свойством материала, в то время как электрическое сопротивление — это свойство объекта.

Электрическое сопротивление резистора определяется сочетанием формы и удельным сопротивлением материала, из которого он сделан.

Например, проволочный резистор, изготовленный из длинной и тонкой проволоки имеет большее сопротивление, нежели резистор, сделанный из короткой и толстой проволоки того же металла.

В тоже время проволочный резистор, изготовленный из материала с высоким удельным сопротивлением, обладает большим электрическим сопротивлением, чем резистор, сделанный из материала с низким удельным сопротивлением. И все это не смотря на то, что оба резистора сделаны из проволоки одинаковой длины и диаметра.

В качестве наглядности можно провести аналогию с гидравлической системой, где вода прокачивается через трубы.

Сопротивление провода

Величина сопротивления провода зависит от трех параметров: удельного сопротивления металла, длины и диаметра самого провода. Формула для расчета сопротивления провода:

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 49163199. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-49163199. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 49163199

где:
R — сопротивление провода (Ом)
ρ — удельное сопротивление металла (Ом.m)
L — длина провода (м)
А — площадь поперечного сечения провода (м2)

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 54099866. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-54099866. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 54099866

В качестве примера рассмотрим проволочный резистор из нихрома с удельным сопротивлением 1.10×10-6 Ом.м. Проволока имеет длину 1500 мм и диаметр 0,5 мм. На основе этих трех параметров рассчитаем сопротивление провода из нихрома:

Нихром и константан часто используют в качестве материала для сопротивлений. Ниже в таблице вы можете посмотреть удельное сопротивление некоторых наиболее часто используемых металлов.

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. s73307122. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-s73307122. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка s73307122

Свойства резистивных материалов

Удельное сопротивление металла зависит от температуры. Их значения приводится, как правило, для комнатной температуры (20°С). Изменение удельного сопротивления в результате изменения температуры характеризуется температурным коэффициентом.

Например, в термисторах (терморезисторах) это свойство используется для измерения температуры. С другой стороны, в точной электронике, это довольно нежелательный эффект.
Металлопленочные резисторы имеют отличные свойства температурной стабильности. Это достигается не только за счет низкого удельного сопротивления материала, но и за счет механической конструкции самого резистора.

Много различных материалов и сплавов используются в производстве резисторов. Нихром (сплав никеля и хрома), из-за его высокого удельного сопротивления и устойчивости к окислению при высоких температурах, часто используют в качестве материала для изготовления проволочных резисторов. Недостатком его является то, что его невозможно паять. Константан, еще один популярный материал, легко поддается пайке и имеет более низкий температурный коэффициент.

Источник

Удельное сопротивление

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. udelnoe elektricheskoe soprotivlenie provodnikov. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-udelnoe elektricheskoe soprotivlenie provodnikov. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка udelnoe elektricheskoe soprotivlenie provodnikov

Зависимость от температуры

В номинальной таблице удельное электрическое сопротивление берется при температуре 0 градусов Цельсия. Повышение показателей данного параметра при нагреве материала обусловлено тем, что интенсивность передвижения атомов в веществе начинает возрастать. Носители электрических зарядов хаотично рассеиваются во всех направлениях, что приводит к созданию препятствий при передвижении частиц. Величина электрического потока снижается.

При уменьшении температуры условия прохождения тока становятся лучше. При достижении определенной температуры, которая для каждого металла будет отличаться, появляется сверхпроводимость, при которой рассматриваемая характеристика почти достигает нуля.

Отличия в параметрах порой достигают очень больших значений. Те материалы, которые обладают высокими показателями, могут использовать в качестве изоляторов. Они помогают защищать проводку от замыкания и ненамеренного контакта с человеком. Некоторые вещества вообще не применимы для электротехники, если у них высокое значение этого параметра. Этому могут мешать другие свойства. Например, удельная электрическая проводимость воды не будет иметь большого значения для данный сферы. Здесь приведены значения некоторых веществ с высокими показателями.

МатериалУдельное сопротивление, ρ,
при 20 °C (Ом·м)
Источник
Латунь
Материалы с высоким удельным сопротивлениемρ (Ом·м)
Бакелит1016
Бензол1015…1016
Бумага1015
Вода дистиллированная104
Вода морская0.3
Дерево сухое1012
Земля влажная102
Кварцевое стекло1016
Керосин1011
Мрамор108
Парафин1015
Парафиновое масло1014
Плексиглас1013
Полистирол1016
Полихлорвинил1013
Полиэтилен1012
Силиконовое масло1013
Слюда1014
Стекло1011
Трансформаторное масло1010
Фарфор1014
Шифер1014
Эбонит1016
Янтарь1018

Более активно в электротехнике применяются вещества с низкими показателями. Зачастую это металлы, которые служат проводниками. В них также наблюдается много различий. Чтобы узнать удельное электрическое сопротивление меди или других материалов, стоит посмотреть в справочную таблицу.

Материалы с низким удельным сопротивлениемρ (Ом·м)
Алюминий2.7·10-8
Вольфрам5.5·10-8
Графит8.0·10-6
Железо1.0·10-7
Золото2.2·10-8
Иридий4.74·10-8
Константан5.0·10-7
Литая сталь1.3·10-7
Магний4.4·10-8
Манганин4.3·10-7
Медь1.72·10-8
Молибден5.4·10-8
Нейзильбер3.3·10-7
Никель8.7·10-8
Нихром1.12·10-6
Олово1.2·10-7
Платина1.07·10-7
Ртуть9.6·10-7
Свинец2.08·10-7
Серебро1.6·10-8
Серый чугун1.0·10-6
Угольные щетки4.0·10-5
Цинк5.9·10-8
Никелин0,4·10-6

Что такое электрическое сопротивление?

Ему можно дать определение исходя из двух позиций. Первая связана с формулой для закона Ома. И звучит оно так: электрическое сопротивление — это физическая величина, которая определяется как отношение напряжения в проводнике к силе тока, протекающего в нем. Математическая запись приведена немного ниже.

Вторая основывается на свойствах тела. Электрическое сопротивление проводника — это физическая величина, которая указывает на свойство тела преобразовывать энергию электричества в тепло. Оба этих утверждения верны. Только в школьном курсе чаще всего останавливаются на запоминании первого. Обозначается изучаемая величина буквой R. Единицы, в которых измеряется электрическое сопротивление, — Ом.

Связь с удельной проводимостью

В изотропных материалах связь между удельным сопротивлением ρ <\displaystyle \rho >и удельной проводимостью σ <\displaystyle \sigma >выражается равенством

В случае анизотропных материалов связь между компонентами тензора удельного сопротивления ρij<\displaystyle \rho _> и тензора удельной проводимости σij<\displaystyle \sigma _> имеет более сложный характер. Действительно, закон Ома в дифференциальной форме для анизотропных материалов имеет вид:

Из этого равенства и приведённого ранее соотношения для Ei(r→)<\displaystyle E_(<\vec >)> следует, что тензор удельного сопротивления является обратным тензору удельной проводимости. С учётом этого для компонент тензора удельного сопротивления выполняется:

где det(σ) <\displaystyle \det(\sigma )>— определитель матрицы, составленной из компонент тензора σij<\displaystyle \sigma _>. Остальные компоненты тензора удельного сопротивления получаются из приведённых уравнений в результате циклической перестановки индексов 1, 2 и 3.

Таблица удельного электрического сопротивления некоторых металлов

Вид проводаρ при 20℃, Ом-м
Серебряный1,59×10⁻⁸
Медный1,67×10⁻⁸
Золотой2,35×10⁻⁸
Алюминиевый2,65×10⁻⁸
Вольфрамовый5,65×10⁻⁸
Никелевый6,84×10⁻⁸
Железный9,7×10⁻⁸
Платиновый1,06×10⁻⁷
Стальной1,6×10⁻⁷
Свинцовый2,06×10⁻⁷
Дюралюминиевый4,0×10⁻⁷
Нихромовый1,05×10⁻⁶

Удельное сопротивление абсолютно независимо от формы и размеров проводника, однако варьируется в широком диапазоне при отклонении температуры от принятого за стандартное значения, равного 20 градусам Цельсия. Практическим электротехническим путем доказано, что увеличение температуры повышает сопротивляемость металлов течению тока, с обратной стороны — вместе со снижением температуры она снижается. Примерно подсчитать, насколько существенным будет изменение, можно с учетом того, что всем металлам присущ почти одинаковый уровень прироста убыли данной величины, в среднем составляющий 0,4% на 1°С.

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. b4a7b798144426af34900dbfd8dd2014. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-b4a7b798144426af34900dbfd8dd2014. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка b4a7b798144426af34900dbfd8dd2014График сопротивления

Если же данный показатель нужно определить точно, то можно воспользоваться этой формулой:

ρ = ρ0 x (1 + α x (t — t))

, где ρ и ρ0 — соответственно удельные сопротивления при температурах t и t (20°С, табличное значение), α — температурный коэффициент сопротивления.

Вид проводаα
Никелевый0,005866
Железный0,005671
Молибденовый0,004579
Вольфрамовый0,004403
Алюминиевый0,004308
Медный0,004041
Серебряный0,003819
Платиновый0,003729
Золотой0,003715
Цинковый0,003847
Стальной0,003
Нихромовый0,00017

Так, к примеру, найдя в таблицах удельное сопротивление меди при 20 градусах Цельсия и ее температурный коэффициент, можно вычислить, что при нагреве до 100℃ ее сопротивление вырастет на 32%. Практически то же самое будет происходить с удельным сопротивлением алюминиевого кабеля с тем же коэффициентом (0,004). А вот удельное сопротивление стали повысится менее значительно — на 24%.

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 64c6bf8a8c4459eb32687c0333e756e5. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-64c6bf8a8c4459eb32687c0333e756e5. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 64c6bf8a8c4459eb32687c0333e756e5Нагрев

С увеличением температуры проводник насыщается тепловой энергией, передающейся всем атомам вещества. Этим обуславливается повышение интенсивности их теплового движения. Последний фактор и приводит к повышению сопротивляемости движению свободных электронов в определенном направлении, поскольку возрастает вероятность встречи свободных электронов с атомами. Когда температура снижается, меньшее количество атомов может препятствовать направленному движению электронов, следовательно, происходит обратное. В результате колоссального спада температуры возникает интереснейшее явление, называемое «сверхпроводимостью металлов»: сопротивляемость уменьшается до нуля в условиях, близких к абсолютному нулю (-273,15℃). В таких кондициях атомы металла замирают на своих позициях, и электроны движутся без каких-либо препятствий.

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 9f1a3490bd771d0b3595a8ab82ce9603. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-9f1a3490bd771d0b3595a8ab82ce9603. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 9f1a3490bd771d0b3595a8ab82ce9603Сверхпроводимость

Понятие электрического сопротивления проводника

Классическое определение объясняет электрический ток движением «свободных» (валентных) электронов. Его обеспечивает созданное источником электрическое поле. Перемещение в металле затрудняют не только нормальные компоненты кристаллической решетки, но и дефектные участки, примеси, неоднородные области. В ходе столкновений с препятствиями за счет перехода импульса в тепловую энергию происходит повышение температуры.

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 4ee70aa25914e7affd2c64b5af476d92. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-4ee70aa25914e7affd2c64b5af476d92. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 4ee70aa25914e7affd2c64b5af476d92Наглядный пример – нагрев воды кипятильником

В газах, электролитах и других материалах несколько отличная физика явления. Линейные зависимости наблюдаются в металлах и других проводниках. Базовые соотношения выражены известной формулой закона Ома:

R (электрическое сопротивление) = U (напряжение)/ I (сила тока).

Для удобства часто используют обратную величину, проводимость (G = 1/R). Она обозначает способность определенного материала пропускать ток с определенными потерями.

Для упрощения иногда применяют пример с водопроводом. Движущаяся жидкость – аналог тока. Давление – эквивалент напряжения. Уменьшением (увеличением) поперечного сечения или положением запорного устройства определяют условия перемещения. Подобным образом изменяют основные параметры электрических цепей с помощью сопротивления (R).

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. f8a83b0097b8918309d4a1ce1e0ed7a5. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-f8a83b0097b8918309d4a1ce1e0ed7a5. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка f8a83b0097b8918309d4a1ce1e0ed7a5 у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. d9039f253d06e0bbf170438f95dd5130. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-d9039f253d06e0bbf170438f95dd5130. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка d9039f253d06e0bbf170438f95dd5130 у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 16e8dbb128ed63eabedb808e7d724b6c. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-16e8dbb128ed63eabedb808e7d724b6c. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 16e8dbb128ed63eabedb808e7d724b6c у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 87a1a688667c46e365491afe37fbcfd8. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-87a1a688667c46e365491afe37fbcfd8. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 87a1a688667c46e365491afe37fbcfd8 у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 07c5f9f0629b5c6304a19da2a8784d2f. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-07c5f9f0629b5c6304a19da2a8784d2f. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 07c5f9f0629b5c6304a19da2a8784d2f у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. ffad4840f4d7cdd71d5f95f524757945. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-ffad4840f4d7cdd71d5f95f524757945. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка ffad4840f4d7cdd71d5f95f524757945 у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 986bdc2944701ab453426eac02625685. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-986bdc2944701ab453426eac02625685. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 986bdc2944701ab453426eac02625685 у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 4a0921d69d86539972734b41e05521d2. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-4a0921d69d86539972734b41e05521d2. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 4a0921d69d86539972734b41e05521d2 у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 7ae482f5d18b86c159103b22b66a2ed7. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-7ae482f5d18b86c159103b22b66a2ed7. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 7ae482f5d18b86c159103b22b66a2ed7 у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 92c9d346b5f6cc3b205cb5ec3f8942ee. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-92c9d346b5f6cc3b205cb5ec3f8942ee. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 92c9d346b5f6cc3b205cb5ec3f8942ee

К сведению. Количество жидкости, проходящее за единицу времени через контрольное сечение трубы, – эквивалент электрической мощности.

От чего и как зависит сопротивление?

Во-первых, от вещества, из которого изготовлен проводник. Чем больше значение, которое имеет удельное электрическое сопротивление, тем хуже он будет проводить ток.

Во-вторых, от длины провода. И здесь зависимость прямая. С увеличением длины сопротивление возрастает.

В-третьих, от толщины. Чем толще проводник, тем меньше у него сопротивление.

И наконец, в-четвертых, от температуры проводника. И здесь все не так однозначно. Если речь идет о металлах, то их электрическое сопротивление возрастает по мере нагревания. Исключение составляют некоторые специальные сплавы — их сопротивление практически не изменяется при нагревании. К ним относятся: константан, никелин и манганин. Когда же нагреваются жидкости, то их сопротивление уменьшается.

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 00884e7f2ff6021eab506f9072c1f83e. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-00884e7f2ff6021eab506f9072c1f83e. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 00884e7f2ff6021eab506f9072c1f83e

Что такое сопротивление медного провода

В металлах ток образуется при появлении электрического поля. Оно «заставляет» двигаться электроны упорядоченно, в одном направлении. Электроны дальних орбит атома, слабо удерживаемые ядром, формируют ток.

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 3c54b64ff80722e449a20a95c800b327. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-3c54b64ff80722e449a20a95c800b327. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 3c54b64ff80722e449a20a95c800b327Медные провода

При прохождении отрицательных частиц сквозь кристаллическую решетку молекул меди, они сталкиваются с атомами и другими электронами. Возникает препятствие или сопротивление направленному движению частиц.

Для оценки противодействия току была введена величина «электрическое сопротивление» или «электрический импеданс». Обозначается она буквой «R» или «r». Вычисляется сопротивление по формуле Георга Ома: R=, где U — разность потенциалов или напряжение, действующее на участке цепи, I — сила тока.

у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. 7455c19c6630a0d6a9066fde8e0f2663. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление фото. у каких материалов наибольшее удельное сопротивление-7455c19c6630a0d6a9066fde8e0f2663. картинка у каких материалов наибольшее удельное сопротивление. картинка 7455c19c6630a0d6a9066fde8e0f2663Понятие сопротивления

Важно! Чем выше значение импеданса металла, тем меньший ток проходит по нему, и именно медные проводники так широко распространены в электротехнике, благодаря этому свойству. Исходя из формулы Ома, на величину тока влияет приложенное напряжение при постоянном R

Но резистентность медных проводов меняется, в зависимости от их физических характеристик и условий эксплуатации

Исходя из формулы Ома, на величину тока влияет приложенное напряжение при постоянном R. Но резистентность медных проводов меняется, в зависимости от их физических характеристик и условий эксплуатации.

Температурная зависимость ρ(Т)

Для большинства материалов проведены многочисленные эксперименты по измерению значений удельных сопротивлений. Данные по большинству проводников можно найти в справочных таблицах.

Удельное сопротивление металлов и сплавов, Ом*мм2/м

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *