为什么导体金属电阻率随温度变化温度越高电阻越高

温度高,分子热运动越剧烈,对电子的迁徙阻碍作用越大,宏观上就是电阻越大。
绝对零度后,就呈现出没有电阻的超导体。
这个问题有多种情况:1 当为金属时,温度越高电阻越大。原因:首先金属之所以可以导电是因为其内部有自由运动的电子(无规则)。 当温度上升时,这些电子会加剧地*来回...
液氮的温度可低到零下200多摄氏度,不过好像还是不能使铁脆化,因为我们昨天在物理实验室做了个试验用到液氮,就是用包着橡胶的铁罐装的~~~~有一种金属催化剂可以达...
电工常用的铜芯线中的铜线是纯净的铜是紫红色的金属,俗称“紫铜”、“红铜”或“赤铜”。纯铜富有延展性。象一滴水那么大小的纯铜,可拉成长达两公里的细丝,或压延成比床...
  刚好说反了!  导体温度上升,导体分子的热运动加强,与自由电子碰撞的机会增大,自由电子运动受阻较大,所以电阻增大。  半导体中参与导电的电子、空穴,会随温度...
答: #台中袖珍小屋#是不是没电梯啊?怎么看评论说没有的?
答: 考试合格啊!
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。  一、人体基...
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)日 期
科 目6月26日  上午9:00-12:00
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这个不是我熟悉的地区导体电阻与温度的关系
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导体电阻与温度的关系
 温度对导体电阻有两方面的影响,一方面是温度升高使物质分子的热运动加剧,在导体中流过时,发生碰撞次数增多,使导体电阻增加;另一方面在温度升高时,物质中自由电子数量增加,更容易导电,使导体电阻减小。如碳和电解液,后一个方面的因素作用大,则温度升高时,其电阻减小。在一般金属导体中,由于自由电子数几乎不随温度升高而增加,是前一方面因素作用大,所以温度升高时电阻增加。温度系数是表征各种材料的电阻率随温度变化情况的物理量。  从表可知,化学纯金属的电阻温度系数接近于0.0041/℃。这样的温度系数,当温度上升10℃时,其电阻增加4%。例如铜、铝都大体如此。某些合金,如锰铜的温度系数αr=0.000006,当温度增加10℃时,其电阻只增加0.006%。这种材料可用来作标准电阻或电流表的分流电阻等。  随温度增高其电阻值增大的材料,其温度系数为正值。绝大部分金属都是正温度系数。凡随温度升高其电阻值减小的材料,其温度系数为负值,大部分电解液和非金属导体(如: 碳)都是负温度系数,而且大部分电解液的温度系数都在-0.021/℃左右。材 料 名 称在20℃时电阻系数欧·毫米2/米在0—100℃范围温度系数αγ(1/℃)纯银0.0160.0041金属铜铝钨铁0.01740.0290.0560.120.00430.00420.00460.001合金锰铜康铜镍铬合金0.450.441.0—1.10.0000060.0000050.00013
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导体的电阻是由导体本身的物理条件决定的!
导体的电阻是由导体本身的物理条件决定的,这可由物质的原子结构和分子运动的基本观点来解释。就金属导体来说,当导体两端有电压(电压是导体中的自由电子发生定向移动形成电流的原因)时,它里面的自由电子就发生定向移动,导体中就有电流。这些定向移动的电子要跟其周围的做无规则的热运动的金属原子发生碰撞,这种碰撞就阻碍了电子的定向运动。做热运动的金属原子对做定向移动的自由电子的阻碍作用就使金属导体具有电阻。
某种材料制成的金属导体,当其横截面积一定时,导体越长,电子发生定向移动时与金属原子发生碰撞的机会越多,电阻就较大;当长度一定时,横截面积越大,电子定向移动时与原子发生碰撞的机会相对减少,电阻也就较小。在导体的长度、横截面积一定的情况下,不同材料的导体,由于原子结构不同,所以电阻也不同。
导体的电阻随着温度改变而改变。金属导体的电阻随温度升高而增大,温度越高,金属原子的无规则运动越剧烈,电子定向移动时跟原子的碰撞机会增加,所受的阻碍作用就越大,所以电阻也就越大。当温度降到某一温度(即所谓转变温度)时,有些金属、合金导体的电阻会突然消失,人们把这种现象叫做超导性,处于超导状态的物体叫做超导体。
目前的输电线路,由于输电导线有电阻而使输送的能量大量损失。农村俗语中所谓“电头”“电尾”,亦指用户“离输电变压器近的其使用的电压较高;而离变压器较远的其使用的电压较低”的情况。这就是电能在输送过程中因线路长、电阻大的损失造成的。如果能用超导体输电,这种损失就可以避免。但是,科学家们到目前为止找到的具有超导性材料的转变温度较低,而要使输电线路保持这样低的温度是很难的。如今,人们正在努力寻找转变温度更高的超导材料,并努力把已经取得的关于超导体的研究成果应用于科学技术。
不同的导体具有不同的电阻。可见,电阻是导体本身的一种固有性质。导体电阻的大小决定于导体的长度、横截面积和材料,同时也跟导体的温度有关。可是,有的同学在学过欧姆定律后,常由其公式I=U/R的变形式R=U/I而认为,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟通过导体的电流强度成反比。
在课堂的演示实验中,我们在一条导线的两端分别加上不同的电压,用安培表测得通过导体的电流强度,由测得的结果可以看出,导体两端的电压增大到几倍,导体中的电流强度也增大到原来的几倍,即导体中的电流强度跟导体两端的电压成正比,U/I的比值是一个不变的量。换用另一条导线来做实验,可以发现,对同一导体而言,U/I比值是另一个不变的量。可见,U/I的比值反映出导体本身的一种固有性质。在导体两端的电压一定的情况下,通过较大电流的导体U/I的比值较小,通过较小电流的导体U/I的比值较大,因此,导体的这种固有性质表现了导体对电流的阻碍作用,也就是我们所称的电阻。因此电阻的大小与导体两端的电压无关,与导体中的电流强度无关。
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