原因:首先,由于电子的自由运动(不规则),金属可以导电。除了自由电子外,金属中的原子在其位置附近振动。振动的强度与金属的温度有关。
温度越高,振动就越强。同时,自由电子与原子间碰撞的几率越大,对电子的定向运动也就越有阻碍,即电阻的增加。
扩展资料
当材料是非金属材料(一些半导体)时,温度越高,电阻越小。其原因是当温度升高时,内部电子运动增强(且不来回振动),从而携带电荷。某些半导体的温度越往上升高,电阻就越大。然而,并非所有电阻都随温度升高而增大:
1、随着温度的升高,电阻越大,电阻可能越大,可能增加,减小,或者基本保持不变。这与电阻材质有关,电阻本身就是电阻的性质。
2、温度敏感电阻被称为热敏电阻,分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。正温度系数热敏电阻的电阻值随温度的升高而增大,负温度系数热敏电阻的电阻值随温度的升高而减小。
3、纯金属的电阻随温度的增加而增加,而碳和绝缘体的电阻随温度的升高而降低。一些合金(如KangCopper和锰铜)的电阻与温度的变化几乎没有关系。
为什么温度越高电阻越大?当所讨论的物质为金属时,满足温度越高电阻越大。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)。 金属中的除自由电子外的原子实也在其位置附近振动,这种振动的剧烈程度与金属的温度有关,温度越高,振动越剧烈。同时自由电子与这种原子实之间的碰撞机会就越大,也就越阻碍电子的定向运动,也就是电阻增大了。当物质为金属时,满足 温度越高电阻越大。当物质为非金属物质(部分半导体)温度越高电阻越小。原因:当温度上升时,其内部电子运动加剧(但不会来回振动),进而可以运载电荷。部分半导体温度越高电阻越大。但是,并不是所有的电阻都会随着温度升高而变大:1、温度升高,电阻不一定越大,可能增大,可能减小,也可能基本保持不变。这和电阻材料有关,是电阻本身的性质。2、其中对温度敏感的电阻叫做热敏电阻,热敏电阻分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。正温度系数热敏电阻电阻值随温度升高电阻值升高,负温度系数热敏电阻随温度升高电阻值降低。3、纯金属电阻随温度升高电阻值升高,碳和绝缘体的电阻随温度的升高阻值减小,有的合金如康铜和锰铜的电阻与温度变化的关系不大。通过以上内容,我们可以看出,并不是所有的电阻都会随着温度升高而变大,主要还是要以实际的情况进行综合考虑,不同的条件、不同的电阻材质,所产生的变化都是不同的,这主要是由导体的物理特性所决定的。越小导体的电阻与哪些因素有关
导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积、温度四个因素有关。一些物质在一定温度条件下电阻会降为零,这种现象我们称为超导现象,这种导体我们叫超导体。
影响导体电阻大小的因素
1.导体的材料、横截面积都相同时,导体越长,电阻越大。
2.导体的材料、长度都相同时,导体横截面积越小,电阻越大。
3.导体的电阻跟导体的材料有关。
4.温度升高,金属导体的电阻会增大,温度降低,金属导体的电阻会减小。
金属导体的电阻的大小与导体的电阻率、长度、横截面积、温度四个因素有关
根据电阻定律 R=ρL/S
1、导体的电阻率越大、长度越大、横截面积越小、导体的电阻越大,温度升高金属导体的电阻率增大,电阻增大。
2、当导体温度下降到某一温度时,导体的电阻突然降为0,这种现象叫超导现象。
3、对半导体热敏性电阻:半导体受热时电阻随温度的升高而迅速减小,它对微小的温度变化反应快、精确度高。
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