發熱體產生的熱量和電阻是什麼關係

2021-03-07 10:08:10 字數 3064 閱讀 4317

1樓:匿名使用者

電流通過導體產生的熱量跟導體的電阻成正比,跟通電的時間成正比。

焦耳定律是一個實驗定律,它可以對任何導體來適用,範圍很廣,所有的電路都能使用。遇到電流熱效應的問題時,例如要計算電流通過某一電路時放出熱量;比較某段電路或導體放出熱量的多少,即從電流熱效應角度考慮對電路的要求時,都可以使用焦耳定律。公式q=i²rt。

其中q指熱量,單位是焦耳(j),i指電流,單位是安培(a),r指電阻,單位是歐姆(ω),t指時間,單位是秒(s),以上單位全部用的是國際單位制中的單位。

2樓:

學能質疑,很好

其中的問題主要出在前半部分:根據p=u^2/r推出r=u^2/p是不科學的,因為p=u^2/r的必備條件是r為純電阻,就是電阻恆定不變,然而在做功時放熱,電阻會變,就不成立;何況在p=u^2/r中,u並非「額定電壓」,而是實際電壓。因此,用p=u^2/r來推導是不科學的。

3樓:匿名使用者

你應該知道他們中間有一個共同量 那就是電流和額定電壓 它們同樣說的是在一定電壓下 電壓不變

電阻越小 說明電流越大 電流大 當然功率就大

焦耳定律中說電阻越大 前提是電流不變的情況 他們給的額定量不同

電阻發熱與功率的關係?

4樓:夢想究竟

在阻值、通電時間、通過電流都相同的情況下,功率小的電阻,通常體積也會小,這樣熱量集中,散熱也相對差些,這就導致了溫升較高;相反,功率大的電阻往往體積較大,熱量能力就會較大,溫升自然就會低。

每個電子元件在工作時會發出一定的熱量,而電阻器在工作時可以將電能轉化為熱能。根據焦耳的第一定律,電阻器散發的熱量與電阻,電流和通電時間等因素有關。

電阻器(resistor)在日常生活中一般直接稱為電阻。是一個限流元件,將電阻接在電路中後,電阻器的阻值是固定的一般是兩個引腳,它可限制通過它所連支路的電流大小。阻值不能改變的稱為固定電阻器。

擴充套件資料:

限流電阻發熱解決辦法:

限流電阻發熱是基於電阻本身的阻流作用,在限流電阻上產生電壓降,壓降越大,電阻發熱就越厲害,壓降越小,發熱就越輕。這種現象,是在特定電阻功率體積前提下最明顯的。

作為發熱現象,與材料的熱傳導率和材料體積,成反比的。即電阻材料的熱傳導率和體積越大,發熱現象就越小,反之,則反。

所以,限流電阻的應用,必須考慮最大壓降功率、周圍溫度、散熱環境、工作時間等因素,綜合考慮選取理想溫度的限流電阻功率。

根據實際問題,限流電阻的功率值取小了。實際計算,限流電阻有0.5w左右的耗散功率,至少要取三倍的耗散功率,即1.5w的電阻,溫度才不會那麼高。

電阻的分類:

1、線繞電阻器由電阻線繞成電阻器 用高阻合金線繞在絕緣骨架上製成,外面塗有耐熱的釉絕緣層或絕緣漆。繞線電阻具有較低的溫度係數,阻值精度高,穩定性好,耐熱耐腐蝕,主要做精密大功率電阻使用,缺點是高頻效能差,時間常數大。

2、碳合成電阻器由碳及合成塑膠壓制成而成。

3、碳膜電阻器在瓷管上鍍上一層碳而成,將結晶碳沉積在陶瓷棒骨架上製成。碳膜電阻器成本低、效能穩定、阻值範圍寬、溫度係數和電壓係數低,是目前應用最廣泛的電阻器。

4、金屬膜電阻器在瓷管上鍍上一層金屬而成,用真空蒸發的方法將合金材料蒸鍍於陶瓷棒骨架表面。金屬膜電阻比碳膜電阻的精度高,穩定性好,噪聲,溫度係數小。在儀器儀表及通訊裝置中大量採用。

5、金屬氧化膜電阻器在瓷管上鍍上一層氧化錫而成,在絕緣棒上沉積一層金屬氧化物。由於其本身即是氧化物,所以高溫下穩定,耐熱衝擊,負載能力強 按用途分,有通用、精密、高頻、高壓、高阻、大功率和電阻網路等。

電阻的發展方向:

1、小型化、高可靠性;

2、分立的小型電阻器仍有廣泛的用處,但將進一步縮小體積,提高效能,降低**;

3、在消費類電子產品中,碳膜電阻器仍佔優勢,而精密的電阻器則將以金屬膜電阻器為主,大部分小功率線繞電阻器將被取代;

4、為適應電路整合化、平面化的發展,對片狀電阻器的需要將明顯增加;通用型將傾向於發展厚膜電阻器,而精密型則仍將傾向於薄膜類中的金屬膜和金屬箔電阻器;

5、發展組合的電阻網路。

5樓:匿名使用者

這個問題我來回答,張工。發熱量q=i^2rt,又因為p=ui所以得出結論:當電阻一定時,發熱量的多少跟通過導體電流的2次方成正比 所以有功率越大,發熱量越大 當電阻一定時,發熱量的多少跟導體兩端的電壓的2次方成正比 所以有功率越大,發熱量越大綜上所述:

實際功率越大,發熱量越大。而額定功率則是上邊的答的有點問題。

6樓:匿名使用者

實驗器材:電源, 導線,開關,滑動變

阻器各一個,阻值不同的兩個電阻

( r1>r2),電阻上塗上凡士林油(哪個電阻熱的快哪上的油就先熔化)

實驗設計:將電路連線好,其中r1與r2並聯,開關和滑動變阻器連在幹路,這樣r1與r2兩端電壓就相等了(因為並聯電路兩端電壓相等),閉合開關,一段時間後就會發現電阻小的r2上面的油先熔化.即r2產生的熱多.

原理:p=ui=u2/r 當u一定時,發熱功率p與電阻r成反比,即電壓一定時,導體越電阻越小,其發熱功率越大.

7樓:匿名使用者

由公式p=ui =u^2/r=i^2r當電阻一定時功率越大,允許通過的電流越大,電壓越大電阻一定的情況下,如果電壓或電流一定,那不管是多少功率的電阻,其發熱都是一樣的

8樓:匿名使用者

根據q=w=pt,電流通過有電阻的導體會發熱。發熱的多少決定於電功率的大小和通電時間的多少。要相同的時間內,產生的熱跟電功率成正比。

根據p=iir,電阻一定時,電功率的大小決定於電流的大小,電功率跟電流的平方成正比。 根據i=u/r,電阻一定時,電流的大小決定於電壓的大小,電流跟電壓成正比。 綜合上面,( i=u/r )電阻一定,當電壓增大為原來的2倍時,電流增大為原來的2倍, ( p=iir )電功率增大為原來的4倍。

( q=pt ) 相同的時間內,電流通過電阻產生的熱增大為原來的4倍。

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