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這主要與金屬原子的內部結構和原子結合在一起的方式有關。
金屬(汞除外)在室溫下是晶體,在內部結構和效能方面具有晶體共有的特性,但金屬晶體也有其獨特的效能,如金屬光澤和良好的導電性、導熱性和塑性。 但是,金屬與非金屬的根本區別在於,金屬的電阻隨著溫度的公升高而增大,即金屬的電阻具有正的電阻溫度係數,而非金屬的電阻隨著溫度的公升高而減小,即具有負的溫度係數。
金屬元素原子結構的共同特點是其最外層的電子(價電子)數量少(一般只有1-2個),與原子核的結合力較弱,容易擺脫原子核的束縛,成為自由電子。 當大量的金屬原子融合在一起形成金屬晶體時,大部分金屬原子會失去價電子,變成正離子,按照一定的幾何形狀有規律地排列,在固定位置產生高頻熱振動。 擺脫原子束縛的價電子以自由電子的形式在離子之間自由移動,自由電子是整個金屬共有的,形成所謂的“電子氣體”。
金屬晶體由各正離子與普通自由電子之間的相互引力結合而成,離子與離子之間以及電子之間的排斥力與這種引力相平衡,使金屬處於穩定的晶體狀態。 這種金屬原子鍵合的方式稱為“金屬鍵”。
由於金屬晶體是通過金屬鍵鍵結合的,因此金屬具有上述一系列金屬特性。 例如,金屬中的自由電子在外界電場的作用下會沿電場方向定向運動,形成電流,從而表現出良好的導電性。
此外,由於金屬中的正離子集中在乙個固定的位置進行熱振動,因此對自由電子的流動有阻礙作用,這就是金屬具有電阻的原因。 隨著溫度的公升高,正離子振動的振幅增大,對自由電子通過的阻礙作用也增大,因此金屬的電阻隨溫度的公升高而增大,即具有正溫度係數的電阻。
綜上所述,我們不難得出以下結論:金屬電阻率隨溫度公升高而增大的主要原因是金屬中的正離子受到熱振動時自由電子的受阻,溫度越高,正離子的振幅越大, 阻礙作用越強,所以金屬的電阻會隨著溫度的公升高而增加,這才是小燈泡伏安特性曲線不直的真正原因。
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自由電子的流動受到熱振動粒子的阻礙,因此電阻增加
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熱敏電阻是一種對溫度非常敏感的電阻,當溫度稍有變化時,其電阻鏈色散值就會發生變化,這是熱敏電阻的主要特性。 撞到光中。
根據電阻值與溫度變化的關係,可分為正溫度係數熱敏電阻和負溫度係數熱敏電阻兩大類。
正溫度係數熱敏電阻的特點是電阻值隨著溫度的公升高而顯著增加。
負溫度係數熱敏電阻的特點是電阻值隨溫度變化而減小。
這兩種型別的熱敏電阻可以根據要求分別選擇。
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你好,親愛的! 它的阻力增加或減少。 希望對您有所幫助,謝謝!
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隨著電阻的增加,電阻值自然增加。
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電阻與溫度的關係是溫度越高,電阻越大。
電阻是乙個物理量,在物理學中表示導體對電流的電阻大小。 導體的電阻越大,導體對電流的電阻就越大。 不同導體的電阻一般是不同的,電阻是導體本身的乙個特性。
電阻會引起電子流動的變化,電阻越小,電子流動越大,反之亦然。 另一方面,超導體對櫻花褲沒有抵抗力。
電阻元件電阻值的大小一般與溫度有關,還與導體長度、截面脊Kai積和材料有關。 雖然大多數金屬的電阻隨著溫度的增加而增加,但一些半導體卻相反。
電阻影響因素:
1.長度:當材料和截面積相同時,導體的長度越長,電阻越大。
2.截面積:當材料和長度相同時,導體的截面積越小,電阻越大。
3.材料:當長度和截面積相同時,不同材料的導體電阻不同。
4.溫度:對於大多數導體來說,溫度越高,電阻越大,例如金屬。 對於少數導體,溫度越高,電阻越低,例如碳。 <>
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大多數熱敏電阻的電阻隨著溫度的公升高而降低; 也有一些隨著溫度的公升高而增加,這也是大多數導體的特性。 通常,我們利用前熱敏電阻的特性。 例如,溫度控制電路是利用電阻值隨著溫度的公升高而減小而設計的。
當物體溫度公升高時,電路中的電阻值減小,電路中的電流增加,當電流達到所需的極限電流時會發出警報。 還有電子溫度計。 隨著人體溫度的公升高,電子體溫計中的電路電流增加,相應的指示器也隨之增加。
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RTD是中低溫區最常用的溫度檢測器元件,RTD測溫是基於金屬導體的電阻,其值隨溫度的公升高而增大
所以答案是:熱
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溫度係數為正的熱敏電阻隨溫度的公升高而增大,而溫度係數為負的熱敏電阻隨溫度的公升高而減小。
通常,電阻也隨溫度而變化,通常呈增大趨勢,但不像熱敏電阻那樣明顯,變化不規律。
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因為溫度越高,物體內部電子的運動就越強烈和不規則,因為電流是由電子的定向運動形成的,所以當電子的不規則運動趨勢增加時,它阻礙了電子的定向流動,導致單位時間內通過橫截面的電子較少, 所以電流變小,效能通過巨集觀電阻提高。
更直觀地說,準確地說,對於一般的線性電阻,公式如下:
0(1+ t),其中表示電阻的電阻率,它是與電阻值成正比的物理特性量,0是初始值,是乙個常數,表示溫度係數,t表示我們熟知的溫度。 通常取乙個正值,因此隨著溫度的公升高,電阻值也會公升高。
但當然,也有不是這樣的電阻變化,例如熱敏電阻(在一定範圍內,電阻隨著溫度的公升高而降低)。
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金屬由於自由電子的存在而導電,當溫度高時,自由電子的不規則運動加速,定向更加困難。
半導體之所以在導體和絕緣體之間具有導電性,是因為它的原子結構比較特殊,也就是說,它的外層電子既不像導體那樣容易掙脫其原子核的束縛,也不像絕緣體中的電子那樣被原子核緊緊地束縛。 這決定了它的電導率介於兩者之間。 溫度越高,外層電子越容易掙脫原子核的束縛,成為自由電的大岩石,滾子的電導率越高。
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錯誤:導體不一定是逗號刻度越高,阻力越大,比如鉛筆芯。 玻璃等絕緣體的溫度越高,電阻越低。 半導體的電阻並不一定意味著溫度越高,電阻越小,這取決於混合物質的總和,您可以隨心所欲地更改它。
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