Տուն - Ոչ թե իրականում վերանորոգման մասին
  Գազերի դիմադրությունը մեծանում է ջերմաստիճանի բարձրացման հետ: Դիմադրության կախվածությունը ջերմաստիճանից: Դիրիժորի դիմադրողականության կախվածությունը ջերմաստիճանից

  \u003e Դիմադրության ջերմաստիճանի կախվածությունը

Իմացեք, թե ինչպես դիմադրությունը կախված է ջերմաստիճանիցնյութերի դիմադրության և դիմադրողականության կախվածության համեմատության համեմատություն ՝ կիսահաղորդիչ:

Դիմադրությունը և դիմադրությունը հիմնված են ջերմաստիճանի վրա, և դա գծային է:

Ուսուցման նպատակը

  • Համեմատեցեք հատուկ և սովորական դիմադրության ջերմաստիճանի կախվածությունը մեծ և փոքր տատանումների ժամանակ:

Հիմնական կետերը

  • Երբ ջերմաստիճանը փոխվում է 100 ° C- ով, դիմադրությունը (ρ) փոխվում է ΔT- ից ՝ p \u003d p 0 (1 + αΔT), որտեղ ρ 0-ը նախնական դիմադրողականությունն է, իսկ α- ը `դիմադրողականության ջերմաստիճանի գործակիցը:
  • Temperatureերմաստիճանի լուրջ փոփոխություններով նկատելի է դիմադրողականության ոչ գծային փոփոխություն:
  • Օբյակի դիմադրությունն ուղղակիորեն համամասն է հատուկին, հետևաբար, այն ցույց է տալիս նույն ջերմաստիճանային կախվածությունը:

Պայմաններ

  • Կիսահաղորդիչը էլեկտրական հատկություններով նյութ է, որը բնութագրում է այն որպես լավ դիրիժոր կամ մեկուսիչ:
  • Դիմադրողականության ջերմաստիճանի գործակիցը էմպիրիկ քանակ է (α), որը նկարագրում է դիմադրության կամ դիմադրության փոփոխությունը ջերմաստիճանի ինդեքսով:
  • Դիմադրությունն այն աստիճանն է, որը նյութը դիմադրում է էլեկտրական հոսանքին:

Նյութերի դիմադրությունը հիմնված է ջերմաստիճանի վրա, ուստի պարզվում է `նկատվում է ջերմաստիճանի դիմադրողականության կախվածությունը: Ոմանք ունակ են դառնալ գերհաղորդիչներ (զրոյական դիմադրություն) շատ ցածր ջերմաստիճանում, իսկ մյուսները ՝ բարձր: Ատոմների թրթռման արագությունը մեծ հեռավորությունների վրա մեծանում է, այնպես որ էլեկտրոնները մետաղի միջոցով անցնելով ավելի հաճախ բախվում են և մեծացնում դիմադրությունը: Դիմադրությունը տատանվում է ջերմաստիճանի ΔT- ի հետ.

Հատուկ սնդիկի նմուշի դիմադրությունը հասնում է զրոյի `ջերմաստիճանի ծայրահեղ ցածր ցուցանիշով (4.2 Կ): Եթե \u200b\u200bցուցանիշը այս նշանի վերևում է, ապա նկատվում է դիմադրության հանկարծակի ցատկում, և ապա ջերմաստիճանի գրեթե գծային բարձրացում

p \u003d p 0 (1 + αΔT), որտեղ ρ 0-ը նախնական դիմադրությունն է, իսկ α- ը `դիմադրողականության ջերմաստիճանի գործակից: Temperatureերմաստիճանի լուրջ փոփոխություններով, α- ն կարող է փոխվել, իսկ p- ի որոնումը կարող է պահանջել ոչ գծային հավասարություն: Այդ իսկ պատճառով երբեմն մնում է ջերմաստիճանի վերջածանցը, որի ժամանակ նյութը փոխվել է (օրինակ ՝ α15):

Հարկ է նշել, որ α- ը դրական է մետաղների համար, իսկ դիմադրողականությունն աճում է ջերմաստիճանի հետ: Սովորաբար սենյակային ջերմաստիճան ունեցող մետաղների համար սովորաբար ջերմաստիճանի գործակիցը +3 × 10 -3 K -1 է +6 × 10 -3 K -1 է: Կան համաձուլվածքներ, որոնք հատուկ մշակված են ջերմաստիճանի կախվածությունը նվազեցնելու համար: Օրինակ, մանգանինի դեպքում α- ն մոտ է զրոյի:

Մի մոռացեք նաև, որ α – ը բացասական է կիսահաղորդիչների համար, այսինքն ՝ դրանց դիմադրությունը նվազում է ջերմաստիճանի բարձրացման հետ միասին: Սրանք գերազանց դիրիժորներ են բարձր ջերմաստիճանում, քանի որ ջերմաստիճանի խառնուրդի բարձրացումը մեծացնում է հոսանքի տեղափոխման համար մատչելի անվճար վճարների քանակը:

Օբյակի դիմադրությունը հիմնված է նաև ջերմաստիճանի վրա, քանի որ R 0-ը գտնվում է p- ի ուղղակի համամասնությամբ: Մենք գիտենք, որ մխոց R \u003d ρL / A համար: Եթե \u200b\u200bL- ն և A- ն ջերմաստիճանի հետ շատ չեն փոխվում, ապա R- ն ունի նույն ջերմաստիճանային կախվածությունը ρ- ի հետ: Պարզվում է.

R \u003d R 0 (1 + αΔT), որտեղ R 0- ը նախնական դիմադրություն է, իսկ R- ն ջերմաստիճանը T- ը փոխելուց հետո դիմադրությունն է:

Եկեք դիտարկենք ջերմաստիճանի ցուցիչի դիմադրությունը: Շատ ջերմաչափեր գործում են այս սխեմայի համաձայն: Ամենատարածված օրինակը թերմիստորն է: Սա կիսահաղորդչային բյուրեղ է `ուժեղ ջերմաստիճանի կախվածությամբ: Սարքը փոքր է, ուստի այն արագորեն անցնում է ջերմային հավասարակշռության հետ հուզիչ մարդու մասով:

Therերմաչափերը հիմնված են ջերմաչափի ջերմաստիճանի դիմադրության ավտոմատ չափման վրա

Դիմադրությունը, և, հետևաբար, մետաղների դիմադրությունը կախված է ջերմաստիճանից ՝ աճելով դրա աճով: Դիրիժորի դիմադրության ջերմաստիճանային կախվածությունը բացատրվում է դրանով

  1. Լիցքավորվող կրիչների ցրման ինտենսիվությունը (բախումների քանակը) ավելանում է ջերմաստիճանի աճով:
  2. դրանց կոնցենտրացիան փոխվում է, երբ դիրիժորը ջեռուցվում է:

Փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ շատ բարձր և ոչ շատ ցածր ջերմաստիճանում ջերմաստիճանի նկատմամբ դիմադրության և դիրիժորի դիմադրության կախվածությունը արտահայտվում է բանաձևերով.

   \\ (~ \\ rho_t \u003d \\ rho_0 (1 + \\ alpha t), \\) \\ (~ R_t \u003d R_0 (1 + \\ alpha t), \\)

ուր ρ 0 , ρ   t են հաղորդիչ նյութի դիմադրողականությունը, համապատասխանաբար, 0 ° C- ում և տ  ° C; Ռ 0 , Ռ  t- ը դիրիժորի դիմադրությունն է 0 ° C և տ  ° C α   - դիմադրության ջերմաստիճանի գործակից. Քելվինում SI- ում չափվում է առաջին աստիճանի մինուսը (K -1): Մետաղական հաղորդիչների համար այս բանաձևերը կիրառելի են 140 K և ավելի բարձր ջերմաստիճանից:

Temperatureերմաստիճանի գործակից  մի նյութի դիմադրությունը բնութագրում է դիմադրության փոփոխության կախվածությունը ջեռուցումից ՝ կախված նյութի տեսակից: Այն թվայինորեն հավասար է դիրիժորի դիմադրության (դիմադրողականության) հարաբերական փոփոխությանը, երբ ջեռուցվում է 1 Կ – ով:

   \\ (~ \\ mathcal h \\ alpha \\ mathcal i \u003d \\ frac (1 \\ cdot \\ Delta \\ rho) (\\ rho \\ Delta T), \\)

որտեղ \\ (~ \\ mathcal h \\ alpha \\ mathcal i \\) - դիմադրության ջերմաստիճանի գործակիցի միջին արժեքն է ընդմիջում Δ- ում: Τ .

Բոլոր մետաղական հաղորդիչների համար α   \u003e 0 և ջերմաստիճանը մի փոքր փոխվում է: Մաքուր մետաղներ α   \u003d 1/273 Կ -1: Մետաղների դեպքում անվճար բեռնափոխադրողների (էլեկտրոնների) կոնցենտրացիան ն  \u003d կոնստրուկտոր և բարձրացում ρ   տեղի է ունենում բյուրեղային վանդակապատի իոնների վրա ազատ էլեկտրոնների ցրման ինտենսիվության բարձրացման պատճառով:

Էլեկտրոլիտային լուծումների համար α < 0, например, для 10%-ного раствора поваренной соли α   \u003d -0.02 Կ -1: Էլեկտրոլիտների դիմադրությունը նվազում է ջերմաստիճանի բարձրացման հետ մեկտեղ, քանի որ մոլեկուլների բաժանման պատճառով անվճար իոնների քանակի աճը գերազանցում է լուծիչ մոլեկուլների բախումներում իոնների ցրման աճը:

Կախվածության բանաձևեր ρ   և Ռ  էլեկտրոլիտների համար ջերմաստիճանը նման է վերը նշված բանաձևերին մետաղական հաղորդիչների համար: Պետք է նշել, որ այս գծային կախվածությունը պահպանվում է միայն ջերմաստիճանի փոքր տիրույթում, որում α   \u003d կոնստ. Temperatureերմաստիճանի փոփոխությունների մեծ ընդմիջումներում էլեկտրոլիտների դիմադրության ջերմաստիճանային կախվածությունը դառնում է ոչ գծային:

Գրաֆիկորեն, մետաղական հաղորդիչների և էլեկտրոլիտների դիմադրության ջերմաստիճանային կախվածությունը ցույց է տրված Նկար 1, ա, բ:

Շատ ցածր ջերմաստիճանում, բացարձակ զրոյի (-273 ° С) մոտ, շատ մետաղների դիմադրությունը կտրուկ իջնում \u200b\u200bէ զրոյի: Այս երևույթը կոչվում է գերհաղորդականություն. Մետաղը անցնում է գերհաղորդական վիճակի:

Մետաղի դիմադրության կախվածությունը ջերմաստիճանից օգտագործվում է դիմադրության ջերմաչափերում: Սովորաբար, պլատինե մետաղալարերը վերցվում են որպես այդպիսի ջերմաչափի ջերմաչափական մարմին, որի դիմադրության կախվածությունը ջերմաստիճանից բավականաչափ ուսումնասիրված է:

Temperatureերմաստիճանի փոփոխությունները գնահատվում են մետաղալարերի դիմադրության փոփոխությամբ, որը կարելի է չափել: Նման ջերմաչափերը հնարավորություն են տալիս չափել շատ ցածր և շատ բարձր ջերմաստիճանները, երբ սովորական հեղուկ ջերմաչափերը անթերի են:

Գրականություն

Աքսենովիչ Լ.Ա. Ֆիզիկա ավագ դպրոցում ՝ տեսություն: Առաջադրանքներ: Թեստեր. Դասագիրք: նպաստ, ընդհանուր ապահովող հաստատությունների համար: միջավայրեր, կրթություն / L. A. Aksenovich, N. N. Rakina, K. S. Farino; Էդ. K. S. Farino. - Mn: Adukatsy I vykhavanne, 2004 .-- C. 256-257:

Դիրիժորի մասնիկները (մոլեկուլներ, ատոմներ, իոններ), որոնք չեն մասնակցում հոսանքի ձևավորմանը, գտնվում են ջերմային շարժման մեջ, իսկ հոսանք կազմող մասնիկները միաժամանակ գտնվում են ջերմային և ուղղություններով շարժումների մեջ ՝ էլեկտրական դաշտի ազդեցության տակ: Դրա շնորհիվ բազմաթիվ բախումներ են տեղի ունենում այն \u200b\u200bմասնիկների միջև, որոնք ստեղծում են հոսանք և դրա ձևավորմանը չմասնակցող մասնիկներ, որոնց մեջ նախկինները տալիս են իրենց կողմից վերջինիս փոխանցած ընթացիկ աղբյուրի էներգիայի մի մասը: Որքան ավելի շատ բախումներ են լինում, այնքան ցածր է մասնիկների պատվիրված շարժման արագությունը, որը կազմում է հոսանքը: Ինչպես երևում է բանաձևից I \u003d enndարագության անկումը հանգեցնում է ընթացիկ ուժի նվազմանը: Ընթացիկ ուժը նվազեցնելու համար դիրիժորի գույքը բնութագրող մասշտաբի քանակը կոչվում է դիրիժորի դիմադրություն:  Օմի օրենքի բանաձևից ՝ դիմադրություն Օմը դիրիժորի դիմադրությունն է, որում հոսանքը ձեռք է բերվում ուժով 1 ա  1-ին դիրիժորի ծայրերում լարման տակ:

Դիրիժորի դիմադրությունը կախված է դրա երկարությունից l, հատման S և նյութից, որը բնութագրվում է դիմադրողականությամբ Որքան երկար է դիրիժորը, այնքան ավելի շատ միավորներ են ունենում հոսանքը կազմող մասնիկների բախումները դրա ձևավորմանը չմասնակցող մասնիկներով, և, հետևաբար, ավելի մեծ է դիրիժորի դիմադրությունը: Որքան փոքր է դիրիժորի խաչմերուկը, այնքան ավելի խիտ է հոսքը կազմող մասնիկների հոսքը, և ավելի հաճախ դրանք բախվում են դրա ձևավորմանը չմասնակցող մասնիկներին, և, հետևաբար, ավելի մեծ է դիրիժորի դիմադրությունը:

Էլեկտրական դաշտի ազդեցության տակ բախումների միջև հոսանքը կազմող մասնիկները արագորեն շարժվում են ՝ ավելացնելով դրանց կինետիկ էներգիան դաշտի էներգիայի պատճառով: Մասնիկների հետ բախման ժամանակ, որոնք չեն ստեղծում հոսանք, նրանք իրենց կինետիկ էներգիայի մի մասը փոխանցում են նրանց: Արդյունքում, դիրիժորի ներքին էներգիան մեծանում է, որն արտաքին դրսևորվում է իր ջեռուցման մեջ: Մտածեք, թե արդյոք ջեռուցվում է դիրիժորի դիմադրությունը:

Էլեկտրական միացումում կա պողպատե մետաղալարով կծիկ (լարային, Նկար 81, ա): Շղթան փակելով ՝ մենք սկսում ենք ջեռուցել մետաղալարերը: Որքան ավելի շատ տաքացնենք այն, այնքան ցածր չափիչը ցույց է տալիս ընթացիկ ուժը: Դրա նվազումը պայմանավորված է նրանով, որ երբ մետաղները ջեռուցվում են, դրանց դիմադրությունն աճում է: Այսպիսով, լույսի էլեկտրական լամպի մազերի դիմադրությունը, երբ այն չի լուսավորվում, մոտավոր է 20 օմայրվելիս (2900 ° С) - 260 ohm. Երբ մետաղը ջեռուցվում է, էլեկտրոնների ջերմային շարժումը և բյուրեղային վանդակներում իոնների տատանումների արագությունը մեծանում են, ինչի արդյունքում ավելանում է իոններով հոսանք ձևավորող էլեկտրոնների բախումների քանակը: Սա առաջացնում է դիրիժորի դիմադրության մեծացում *: Մետաղներում ոչ ազատ էլեկտրոնները շատ ամուր կապված են իոնների հետ, հետևաբար, երբ մետաղները տաքանում են, անվճար էլեկտրոնների քանակը մնում է գրեթե անփոփոխ:

* (Ելնելով էլեկտրոնային տեսությունից `անհնար է եզրակացնել ջերմաստիճանի նկատմամբ դիմադրության կախվածության ճշգրիտ օրենքը: Նման օրենքը սահմանվում է քվանտային տեսության համաձայն, որում էլեկտրոնը համարվում է ալիքային հատկություններով մասնիկ, իսկ մետաղի միջոցով հաղորդման էլեկտրոնի շարժումը համարվում է էլեկտրոնային ալիքների տարածման գործընթաց, որի երկարությունը որոշվում է դե Բրոգլի հարաբերությամբ:)

Փորձերը ցույց են տալիս, որ երբ տարբեր նյութերից հաղորդիչների ջերմաստիճանը փոխվում է նույն քանակությամբ աստիճաններով, դրանց դիմադրությունը անհավասար փոխվում է: Օրինակ, եթե պղնձի դիրիժորը դիմադրություն ուներ 1 օմհետո ջեռուցվելուց հետո 1 ° C  նա դիմադրություն կունենա 1.004 օմև վոլֆրամ - 1.005 օմ Դիրիժորի դիմադրության կախվածությունը դրա ջերմաստիճանից բնութագրելու համար ներդրվում է արժեք, որը կոչվում է դիմադրության ջերմաստիճանի գործակից: Սկալարի արժեքը, որը չափվում է 0 ° C- ով վերցված 1 օմ դիրիժորի դիմադրության դիմադրության փոփոխությամբ, նրա ջերմաստիճանի փոփոխությունից 1 ° C- ով, կոչվում է դիմադրության α ջերմաստիճանի գործակից:. Այսպիսով, վոլֆրամի համար այս գործակիցն է 0,005 հատ -1, պղնձի համար - 0,004 հատ -1:  Դիմադրության ջերմաստիճանի գործակիցը կախված է ջերմաստիճանից: Մետաղների համար ջերմաստիճանը քիչ է փոխվում: Փոքր ջերմաստիճանի տիրույթով, այն համարվում է կայուն տվյալ նյութի համար:

Մենք բխում ենք այն բանաձևից, որով հաղորդիչի դիմադրությունը հաշվարկվում է ՝ հաշվի առնելով դրա ջերմաստիճանը: Ենթադրենք, որ Ռ 0  - դիրիժորի դիմադրությունը, երբ 0 ° Cերբ ջեռուցվում է 1 ° C  այն կավելանա αR 0, և երբ ջեռուցվում է տ °  - վրա αRt °  և դառնում է R \u003d R 0 + αR 0 տ °, կամ

Մետաղական դիմադրության կախվածությունը ջերմաստիճանից հաշվի է առնվում, օրինակ, էլեկտրական տաքացուցիչների, լամպերի համար պարույրների արտադրության մեջ. Պարույրային մետաղալարերի երկարությունը և թույլատրելի հոսանքի ուժը հաշվարկվում են տաքացվող վիճակում դրանց դիմադրությունից: Մետաղական դիմադրության կախվածությունը ջերմաստիճանից օգտագործվում է դիմադրության ջերմաչափերում, որոնք օգտագործվում են պայթյունի վառարաններում մետաղական ջերմային շարժիչների, գազի տուրբինների, մետաղի և այլնի ջերմաստիճանը չափելու համար: Այս ջերմաչափը բաղկացած է բարակ պլատինի (նիկել, երկաթ) պարույրային վերքից ճենապակյա շրջանակի վրա և տեղադրվում է պաշտպանիչ գործի մեջ: Դրա ծայրերը միացված են էլեկտրական միացումով `միաչափիչով, որի մասշտաբը տրամաչափվում է ջերմաստիճանի աստիճաններով: Երբ պարույրը ջեռուցվում է, միացումում հոսանքը նվազում է, սա է պատճառը, որ շարժիչը շարժվի, ինչը ցույց է տալիս ջերմաստիճանը:

Նշված հատվածի, միացումի դիմադրության փոխադարձությունը կոչվում է էլեկտրական հաղորդունակություն  (էլեկտրական հաղորդունակություն): Conductivity Որքան մեծ է դիրիժորի դիրիժորությունը, այնքան ցածր է նրա դիմադրությունը և այնքան ավելի լավ է անցկացնում հոսանքը: Հաղորդականության միավորի անվանումը   Դիրիժորի դիմադրություն 1 օմ  կանչված սիմեններ:

Temperatureերմաստիճանի նվազումով մետաղների դիմադրությունը նվազում է: Բայց կան մետաղներ և համաձուլվածքներ, որոնց դիմադրությունը, յուրաքանչյուր մետաղի և խառնուրդի համար որոշված \u200b\u200bցածր ջերմաստիճանում, կտրուկ նվազում է և դառնում անհետացող փոքր `գործնականում հավասար զրոյի (Նկար 81, բ): Գալիս է գերհաղորդականություն - դիրիժորը գործնականում ոչ մի դիմադրություն չունի, և երբ դրա մեջ առկա հուզմունքը գոյություն ունի երկար ժամանակ, մինչդեռ դիրիժորը գտնվում է գերհաղորդման ջերմաստիճանում (փորձերից մեկում, հոսանքը դիտվում էր ավելի քան մեկ տարի): Գերհաղորդիչ հոսանքի խտության միջով անցնելիս 1200 ա / մմ 2  ջերմության բացթողում չի նկատվել: Միաձուլվող մետաղները, որոնք ներկայիս լավագույն դիրիժորներն են, չեն մտնում գերհաղորդական վիճակի մեջ մինչև այն չափազանց ցածր ջերմաստիճանը, որի ընթացքում փորձեր են իրականացվել: Օրինակ ՝ այս փորձարկումներում պղինձը հովացավ 0.0156 ° K,  ոսկի - ից 0,0204 ° Կ.  Եթե \u200b\u200bհնարավոր լիներ գերհաղորդականություն ունեցող համաձուլվածքներ ձեռք բերել սովորական ջերմաստիճանում, ապա դա մեծ նշանակություն կունենար էլեկտրատեխնիկայի համար:

Ըստ ժամանակակից հասկացությունների, գերհաղորդականության հիմնական պատճառը զուգակցված էլեկտրոնային զույգերի ձևավորումն է: Գերհաղորդիչ ջերմաստիճանում փոխանակման ուժերը սկսում են գործել ազատ էլեկտրոնների միջև, այդ իսկ պատճառով էլեկտրոնները ձևավորում են պարտադիր էլեկտրոնային զույգեր: Զուգակցված էլեկտրոնի զույգերից նման էլեկտրոնային գազը ունի այլ հատկություններ, քան սովորական էլեկտրոն գազը - այն տեղափոխվում է գերհաղորդիչում ՝ առանց շփման, բյուրեղային ցանցի հանգույցների հանգույցների դեմ:

Դիմադրության ջերմաստիճանի կախվածությունը

Կայուն խաչմերուկի միատարր դիրիժորի դիմադրությունը R կախված է դիրիժորի նյութի հատկություններից, դրա երկարությունից և հատման կետից հետևյալը.

որտեղ ρ - դիմադրություն  հաղորդիչ նյութեր Լ  դիրիժորի երկարությունն է, և Ս  - հատվածային տարածք: Դիմադրելիության փոխադարձությունը կոչվում է հաղորդունակություն: Այս արժեքը կապված է ջերմաստիճանի հետ Nernst-Einstein բանաձևով.

Հետևաբար, դիրիժորի դիմադրությունը կապված է ջերմաստիճանի հետ հետևյալ հարաբերությամբ.

Դիմադրությունը կարող է կախված լինել նաև պարամետրերից, և քանի որ դիրիժորի խաչաձև հատվածը և երկարությունը նույնպես կախված են ջերմաստիճանից:


Վիքիմեդիա հիմնադրամ: 2010 թ.

Տեսեք, թե ինչ է «դիմադրության ջերմաստիճանային կախվածությունը» այլ բառարաններում.

    Դիմադրության ջերմաչափի պայմանական գրաֆիկական նշանակումը Դիմադրության ջերմաչափը էլեկտրոնային սարք է, որը նախատեսված է ջերմաստիճանը չափելու և էլեկտրական դիմադրության կախվածության հիման վրա ... Վիքիպեդիա

    դիմադրության ջերմաչափ  - therերմաչափ, որի սկզբունքը հիմնված է ջերմաչափի զգայուն տարրի նյութի էլեկտրական դիմադրության ջերմաստիճանային կախվածության օգտագործման վրա: [RD 01.120.00 KTN 228 06] TC դիմադրության ջերմաչափը ջերմաչափ է, որպես կանոն, ... ... Տեխնիկական թարգմանչի տեղեկանք

    ԳՕՍՏ 6651-2009. Չափումների միասնականությունն ապահովելու պետական \u200b\u200bհամակարգ: Դիմադրության ջերմապզուկներ պատրաստված են պլատինից, պղնձից և նիկելից: Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ  - Տերմինաբանություն ԳՕՍՏ 6651 2009. Չափումների միասնականությունն ապահովելու պետական \u200b\u200bհամակարգ: Դիմադրության ջերմապզուկներ պատրաստված են պլատինից, պղնձից և նիկելից: Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Բնօրինակ փաստաթուղթ. 3.18 ջերմային ռեակցիայի ժամանակ ...

    ԳՕՍՏ Ռ 8.625-2006. Չափումների միասնականությունն ապահովելու պետական \u200b\u200bհամակարգ. Դիմադրության ջերմաչափեր, որոնք պատրաստված են պլատինից, պղնձից և նիկելից: Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ  - Տերմինաբանություն ԳՕՍՏ Ռ 8.625 2006 թ.. Չափումների միասնականությունն ապահովելու պետական \u200b\u200bհամակարգ. Դիմադրության ջերմաչափեր, որոնք պատրաստված են պլատինից, պղնձից և նիկելից: Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Բնօրինակ փաստաթուղթ. 3.18 malերմային արձագանքման ժամանակը. Ժամանակը ... Նորմատիվ և տեխնիկական փաստաթղթերի տերմինների բառարան

    Էլեկտրական շրջանառության մի մասի էլեկտրական դիմադրության կամ նյութի դիմադրողականության հարաբերական փոփոխությանը հավասար արժեք, երբ ջերմաստիճանը փոխվում է մեկով: Դիմադրության ջերմաստիճանի գործակիցը բնութագրում է կախվածությունը ... ... Վիքիպեդիա

    Պ.Կ. Կապիցայի (1941) հայտնաբերումը գեր հեղուկ հեղուկ հելիումում տեղի ունեցող երևույթի, որը բաղկացած է այն փաստից, որ երբ ջերմությունը փոխանցվում է հեռուստացույցից: մարմինը հեղուկ հելիում ինտերֆեյսի մեջ կա ջերմաստիճանի տարբերություն p DT- ում: Այնուհետև հաստատվեց, որ Կ. տ ընդհանուր ֆիզիկական….… Ֆիզիկական հանրագիտարան

    դիմադրության չափման միջակայք  - դիմադրության ջերմաչափիչի 3.7 չափման միջակայք. Ջերմաստիճանի սահմանաչափը, որում այս ստանդարտի համաձայն նորմալացված դիմադրության ջերմապաշտպանիչ դիմադրության ջերմաստիճանի կախվածությունը կատարվում է ջերմաստիճանի սահմաններում ... ... Նորմատիվ և տեխնիկական փաստաթղթերի տերմինների բառարան

    դիմադրության ջերմաչափի ցուցիչ  - դիմադրության ջերմաչափի 3.2 զգայուն տարր; Ե.Շ., Մետաղյա մետաղալարից կամ ֆիլտրից պատրաստված դիմադրություն `միացնող լարերը միացնելու, էլեկտրական դիմադրության հայտնի կախվածությունից ջերմաստիճանից և ... Նորմատիվ և տեխնիկական փաստաթղթերի տերմինների բառարան

    դիմադրության ջերմամեկուսիչ ցուցիչ  - դիմադրության ջերմային փոխարկիչի 3.2 զգայուն տարր; Ե.Շ., մետաղական մետաղալարից կամ ֆիլտրից պատրաստված դիմադրություն `միացնող լարերը միացնելու, էլեկտրական դիմադրության հայտնի կախվածությունից ... Նորմատիվ և տեխնիկական փաստաթղթերի տերմինների բառարան

    դիմադրության ջերմաչափի չափման միջակայք - դիմադրության ջերմաչափի 3.7 չափիչ միջակայք. Rangeերմաստիճանի սահմանաչափը, որում այս ստանդարտի համաձայն նորմալացված կարգով փոխադրամիջոցների դիմադրության ջերմաստիճանի կախվածությունը կատարվում է համապատասխան հանդուրժողականության դասի շրջանակներում: Աղբյուրը ... Նորմատիվ և տեխնիկական փաստաթղթերի տերմինների բառարան

Գրքեր

  • Ֆիզիկա. Քվանտային ֆիզիկա: Լաբորատորիա: Դասագիրք կիրառական բակալավրիատի համար, Gorlach VV Կատեգորիա: դիդակտիկ նյութեր, արհեստանոցներ Սերիան: Bachelor Կիրառական դասընթաց Հրատարակչություն ՝ Յուրաիտ,
  • Ֆիզիկա. Քվանտային ֆիզիկա: Լաբորատոր սեմինարի 2-րդ հր., Հայտն. և ավելացնել: Կիրառական բակալավրիատի, Վիկտոր Գորլաչի դասագիրք, Դասագիրքը պարունակում է լաբորատոր աշխատանք հետևյալ թեմաների շուրջ ՝ ջերմաստիճանի չափում սպեկտրալ հարաբերությունների մեթոդով, Ստեֆան Բոլցմանի կայուն, արտաքին ֆոտոէլեկտրական էֆեկտի, սպեկտրի ... Կատեգորիա: Դասագրքեր Սերիան: Bachelor Կիրառական դասընթաց  Հրատարակչություն

Գրեթե բոլոր նյութերի էլեկտրական դիմադրությունը կախված է ջերմաստիճանից: Այս կախվածության բնույթը տարբեր նյութերի համար տարբեր է:

Բյուրեղային կառուցվածք ունեցող մետաղների դեպքում էլեկտրոնների, որպես լիցքավորող կրիչների էլեկտրական ճանապարհների ազատ ճանապարհը սահմանափակվում է բյուրեղային ցանցի հանգույցների հանգույցներում տեղակայված իոններով: Բախումներում էլեկտրոնների կինետիկ էներգիան փոխանցվում է վանդակավոր ցանցին: Յուրաքանչյուր բախումից հետո էլեկտրոնները, էլեկտրական դաշտային ուժերի գործողության ներքո, նորից արագություն են ձեռք բերում և հետագա բախումներից հետո ձեռք բերված էներգիան փոխանցում են բյուրեղային ցանցի իոններին ՝ ավելացնելով դրանց թրթռումները, ինչը հանգեցնում է նյութի ջերմաստիճանի բարձրացման: Այսպիսով, էլեկտրոնները կարող են համարվել միջնորդներ `էլեկտրական էներգիան ջերմային էներգիա վերածելու միջոցով: Temperatureերմաստիճանի բարձրացումն ուղեկցվում է նյութի մասնիկների քաոսային ջերմային շարժման աճով, ինչը հանգեցնում է դրանց հետ էլեկտրոնների բախումների քանակի աճին և բարդացնում էլեկտրոնների պատվիրված շարժումը:

Մետաղների մեծ մասի համար դիմադրությունը գծային կերպով ավելանում է գործառնական ջերմաստիճանի սահմաններում:

ուր և - դիմադրություն նախնական և վերջնական ջերմաստիճանում.

- կայուն `տվյալ մետաղի գործակիցի համար, որը կոչվում է դիմադրության ջերմաստիճանի գործակից (TCS);

T1 և T2- ը նախնական և վերջնական ջերմաստիճանն են:

Երկրորդ տեսակի դիրիժորների համար ջերմաստիճանի բարձրացումը հանգեցնում է դրանց իոնիզացման բարձրացմանը, հետևաբար, այս տեսակի դիրիժորների TCS- ը բացասական է:

Նյութերի դիմադրողականության արժեքները և դրանց TCS- ը տրված են տեղեկատու գրքերում: Սովորաբար, դիմադրության արժեքները սովորաբար տրվում են +20 ° C ջերմաստիճանում:

Դիրիժորի դիմադրությունը որոշվում է արտահայտությամբ

R2 \u003d R1
(2.1.2)

Առաջադրանք 3 Օրինակ

Որոշեք երկկողմանի փոխանցման գծի պղնձի մետաղալարերի դիմադրությունը + 20 ° С- ում և +40 ° С- ով, եթե մետաղալարերի հատման S \u003d

120 մմ , իսկ գծի երկարությունը l \u003d 10 կմ:

Լուծում

Ըստ տեղեկատու աղյուսակների մենք գտնում ենք դիմադրողականություն պղինձ + 20 ° С ջերմաստիճանում և դիմադրության ջերմաստիճանի գործակից :

\u003d 0.0175 ohm մմ / մ; \u003d 0,004 աստիճան .

Մենք որոշում ենք մետաղալարերի դիմադրությունը T1 \u003d +20 ° C- ում `համաձայն R \u003d բանաձևի հաշվի առնելով գծի առաջ և հակառակ լարերի երկարությունը.

R1 \u003d 0,0175
2 \u003d 2.917 Օմս:

Լարերի դիմադրությունը + 40 ° C ջերմաստիճանում կգտնվի բանաձևով (2.1.2)

R2 \u003d 2.917 \u003d 3.15 օհմ:

Առաջադրանք

L երկարության օդային եռալար գիծը պատրաստված է մետաղալարով, որի նշանը տրված է 2.1-ին աղյուսակում: Անհրաժեշտ է գտնել «?» Նշանի կողմից նշված արժեքը վերը նշված օրինակով օգտագործելով և ընտրանքը ընտրել դրանում նշված տվյալներով `համաձայն աղյուսակի 2.1-ի:

Պետք է նշել, որ առաջադրանքի մեջ, ի տարբերություն օրինակի, հաշվարկները տրամադրվում են գծի մեկ մետաղալարով: Մերկ լարերի բրենդերում նամակում նշվում է մետաղալարերի նյութը (A - ալյումին; M - պղինձ), և համարը ցույց է տալիս մետաղալարերի խաչմերուկըմմ .

Աղյուսակ 2.1

Գծի երկարությունը L, կմ

Լարի նշան

Լարի ջերմաստիճանը T, ° С

Հաղորդալարերի դիմադրություն RT ջերմաստիճանում T, Ohm

Թեմայի նյութի ուսումնասիրությունն ավարտվում է թիվ 2 թեստերով (TOE-

ETM / PM »և թիվ 3 (TOE - ETM / IM)



 


Կարդացեք.



Որ փրփուր ռետինն ավելի լավ է օգտագործել բազմոցի համար

Որ փրփուր ռետինն ավելի լավ է օգտագործել բազմոցի համար

Անկախ նրանից, թե որքան ուշադիր և ուշադիր եք կարգավորում ձեր կահույքը, վաղ թե ուշ սկսում են հայտնվել մաշվածության առաջին նշանները: Եթե \u200b\u200bձեր բազմոցի վրա ...

Ինչպես ընտրել ինտերիերի ոճը, եթե ցանկանում եք ամեն ինչ

Ինչպես ընտրել ինտերիերի ոճը, եթե ցանկանում եք ամեն ինչ

   Յուրաքանչյուր մարդու բնակարանում բնակվելու երազանքը ոչ միայն պայծառ, տաք և հարմարավետ է, այլև իր ձևով, հատկապես գեղեցիկ, օրիգինալ, չկրկնելով սեփական…

Ինտերիերի մեջ ժամանակակից և դասական ոճի համադրությունը

Ինտերիերի մեջ ժամանակակից և դասական ոճի համադրությունը

LESH ստուդիայի դիզայներները Պուշկին քաղաքում մշակել են երկու սենյականոց բնակարանների նախագիծ Պողկին քաղաքում ցածրորակ հարմարավետության դասի շենքում (RC «Ոսկե դար»): Համալիր ...

Միջնապատերի համար նյութի ընտրությունը `հաշվի առնելով սենյակի առանձնահատկությունները

Միջնապատերի համար նյութի ընտրությունը `հաշվի առնելով սենյակի առանձնահատկությունները

Հին ոճով տան լուրջ բնակարանների վերանորոգումը սովորաբար ներառում է սանիտարական տնակ քանդելը և նոր պատերի, հատակի և առաստաղի լոգարանի տեղադրումը: Բնակարանները ...

թարմացվող պատկեր RSS հոսք