1樓:網友
你說的沒錯兒啊:溫度公升高,金屬中的原子運動更活躍,對電子的阻礙更強,阻值更大。
2樓:昂寄厹
溫度公升高,原子運動更活躍,電流會更容易通過。
金屬導體的電阻值隨著溫度的公升高而什麼
3樓:網友
隨著溫度公升高,金屬導體的電阻值(增大)。
金屬元素原子構造的共同特點,就是它的最外層電子(價電子)的數目少(一般僅有1-2個),而且它們與原子核的結合力弱,很容易擺脫原子核的束縛而變成自由電子。當大量的金屬原子聚合在一起構成金屬晶體時,絕大部分金屬原子都將失去其價電子而變成正離子,正離子又按一定幾何形式規則地排列起來,並在固定的位置上作高頻率的熱振動。而脫離了原子束縛的那些價電子都以自由電子的形式,在各離子間自由運動,它們為整個金屬所共有,形成所謂「電子氣」。
金屬晶體就是依靠各正離子與公有的自由電子間的相互引力而結合起來的,而離子與離子間以及電子與電子間的斥力則與這種引力相平衡,使金屬處於穩定的晶體狀態。金屬原子的這種結合方式稱為「金屬鍵」。
金屬中的自由電子在外電場作用下會沿著電場方向作定向運動,形成電流,從而顯示良好的導電性。又因金屬中正離子是以某一固定位置為中心作熱振動的,對自由電子的流通就有阻礙作用,這就是金屬具有電阻的原因。隨著溫度的公升高,正離子振動的振幅要加大,對自由電子通過的阻礙作用也加大,因而金屬的電阻是隨著溫度的公升高而增大的。
溫度降到足夠低時有些材料的電阻會變為零這是什麼現象?
4樓:阿肆說教育
超導現象。當導體的溫度降至某一低溫時,它的電阻突然變為零,這種枝簡現象叫做超導現象,導體電阻轉變為零時的溫度稱為超導臨界溫度,這種導體電阻突然變為零的材料稱為超導材料。
故答案為:超導現象,超導體。
基本介紹人們把處於超導狀態的導體稱之為「超導體」。超導體的散搭此直流電阻率。
在一定的低溫下突然消失,被稱作零電阻效衝迅應。導體沒有了電阻,電流流經超導體時就不發生熱損耗,電流可以毫無阻力地在導線中形成強大的電流,從而產生超強磁場。
超導是指某些物質在一定溫度條件下(一般為較低溫度)電阻降為零的性質。1911年荷蘭物理學家h·卡茂林·昂內斯發現汞在溫度降至附近時突然進入一種新狀態,其電阻小到實際上測不出來,他把汞的這一新狀態稱為超導態。以後又發現許多其他金屬也具有超導電性。
以上內容參考:百科-超導。
一些材料在溫度降到足夠低時電阻會突然降為零他們叫做什麼?
5樓:阿沾愛教育
超導體。
一些材料在溫度降到足夠低時電阻會突然降為零他們叫做超導體。
人類最初發現超導體是在1911年,這一年荷蘭科學家海克·卡末林·昂內斯等人發現,汞在極低的溫度下,其電阻消失,呈超導狀態。此後超導體的研究日趨深入,一方面,多種具有實用潛力的超導材料被發現,另一方面,對超導機理的研究也有一定進展。
擴充套件資料
超導體具有三個基本特性:完全電導性、完全抗磁性、通量量子化。
1、完全導電性。
完全導電性又稱零電阻效應,指溫度降低至某一溫度以下,電阻突然消失的現象。
完全導電性適用於直流電,超導體在處於交變電流或交變磁場的情況下,會出現交流損耗,且頻率越高,損耗越大。
2、完全抗磁性。
完全抗磁性又稱邁斯納效應,「抗磁性」指在磁場強度低於臨界值的情況下,磁力線無法穿過超導體,超導體內部磁場為零的現象,「完全」指降低溫度達到超導態、施加磁場兩項操作的順序可以顛倒。
3、通量量子化。
通量量子化又稱約瑟夫森效應,指當兩層超導體之間的絕緣層薄至原子尺寸時,電子對可以穿過絕緣層產生隧道電流的現象,即在超導體—絕緣體—超導體結構可以產生超導電流。
一些材料在溫度降到足夠低時電阻會突然降為零他們叫做什麼
6樓:小小小魚生活
一些料在溫度降到足夠低時電阻會突然降為零他們叫做什麼:有些材料在溫度降到一定值時,電阻值降為零,這種現象我們稱為超導現象。
電阻元件的電阻值大小一般與溫度,材料,長度,還有橫截面積有關,衡量電阻受溫度影響大小的物理量是溫度係數,其定義為溫度每公升高1℃時電阻值發生變化的百分數。
電阻的主要物理特徵是變電能為熱能,也可說它是乙個耗能元件,電流經過它就產生內能。電阻在電路中通常起分壓、分流的作用。對訊號來說,交流與直流訊號都可以通過電阻。
7樓:凱凱
這種現象我們稱為超導現象。
處於超導狀態的導體稱之為「超導體」。超導體的直流電阻率在一定的低溫下突然消失,被稱作零電阻效應。導體沒有了電阻,電流流經超導體時就不發生熱損耗,電流可以毫無阻力地在導線中形成強大的電流,產生超強磁場。
金屬熱電阻隨溫度上公升,其阻值()
8樓:科技點燈人
金屬熱電阻隨溫度上公升,其阻值猜蘆扮()
a.上公升譁鏈。
b.下降。c.保持不變。
d.變為0正確穗灶答案:a
金屬導體溫度越高,電阻越大,溫度越
9樓:教育小百科達人
金屬導體溫度越高,電阻越大,溫度越低,電阻越小。
超導現象:當溫度降低到一定程度時,某些材料電阻消失。
電阻溫度換算公式: r2=r1*(t+t2)/(t+t1) r2 = x (235 +(40))/235 + 20)= 計算值 80 a t1---繞組溫度 t---電阻溫度常數(銅線取235,鋁線取225) t2---換算溫度(75 °c或15 °c) r1---測量電阻值 r2---換算電阻值。
在溫度變化範圍不大時,純金屬的電阻率隨溫度線性地增大,即ρ=ρ0(1+αt),式中ρ、ρ0分別是t℃和0℃的電阻率 ,α稱為電阻的溫度係數。多數金屬的α≈。
由於α比金屬的線膨脹顯著得多( 溫度公升高 1℃ ,金屬長度只膨脹約 在考慮金屬電阻隨溫度變化時 , 其長度 l和截面積s的變化可略,故r = r0 (1+αt),式中和分別是金屬導體在t℃和0℃的電阻。
為什麼介質的絕緣電阻隨溫度公升高而減小,金屬材料的電
10樓:華源網路
絕緣材料電阻係數很大,其導電性質是離子性的,而金屬導體的導電性質是自由電子性的,在離裂碼子性導電中,作為電流流動的電荷是附在分子上的,它不能脫離分子而移動。當絕緣材料中存在一部分從結晶晶體中分離出來的離子後,則材料具有一定的導電能力,當溫度公升高時,材料中原子、分子的活動增肆飢哪加,產生離子的數目也增加,因而導電能力增加,絕緣電阻減小。
而在自由電子性導電的金屬中,其所具有的自由電子數目是固定不變的,而且不受溫度影響,當溫度公升高時,材料中原子、分子的運動增加,自由電子移動時與分子碰撞的可能性增加,因此,所受的阻力增肢蔽大,即金屬導體隨溫度公升高電阻也增大了。
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