为什么金属导体的电阻随温度的升高而增大

如题所述

因为电子在定向漂移运动中,受到的阻碍作用是电子与金属中晶体点阵上的原子实碰撞产生的,原子实的热振动离开自己规则位置愈远,与电子相碰的机会愈多,电子漂移受到的阻碍作用就愈大,导体呈现的电阻也就大起来了。

金属和石墨中的原子核和内层电子构成原子实,规则地排列成点阵,而外层的价电子容易挣脱原子核的束缚而成为自由电子,它们构成导电的载流子

金属和石墨中自由电子的浓度很大,每立方厘米约1022个,因此金属和石墨的电阻率很小,电导率很大。一般随温度降低而减小。金属和石墨导电过程中不引起化学反应,也没有显著的物质转移。

扩展资料

如果借助于外界原因,如加热或用X射线、γ射线或紫外线照射,可使气体分子离解,因而电离的气体便成为导体。电离气体的导电性与外加电压有很大关系,且常伴有发声、发光等物理过程。电离气体常应用于电光源制造工业。

气体由于外界电离剂作用下的导电称为气体的非自持放电。随着外加电压增大,电流亦增大,电压增大到一定值时非自持放电达到饱和,继续再增加电压到某一定值后电流突然急剧增加,这时即使撤去电离剂,仍能维持导电,气体就由非自持放电过渡到自持放电。

气体自持放电的特性取决于气体的种类、压强、电极材料、电极形状、电极温度、两极间距离等多种因素。条件不同,自持放电采取不同的形式,有辉光放电、弧光放电和电晕放电等。

气体的非自持放电和自持放电有许多实际应用。

参考资料来源:百度百科-导体

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2020-10-03
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因为电子在定向漂移运动中,受到的阻碍作用是电子与金属中晶体点阵上的原子实碰撞产生的,原子实的热振动离开自己规则位置愈远,与电子相碰的机会愈多,电子漂移受到的阻碍作用就愈大,导体呈现的电阻也就大起来了。
金属和石墨中的原子核和内层电子构成原子实,规则地排列成点阵,而外层的价电子容易挣脱原子核的束缚而成为自由电子,它们构成导电的载流子。
金属和石墨中自由电子的浓度很大,每立方厘米约1022个,因此金属和石墨的电阻率很小,电导率很大。一般随温度降低而减小。金属和石墨导电过程中不引起化学反应,也没有显著的物质转移。
扩展资料
如果借助于外界原因,如加热或用X射线、γ射线或紫外线照射,可使气体分子离解,因而电离的气体便成为导体。电离气体的导电性与外加电压有很大关系,且常伴有发声、发光等物理过程。电离气体常应用于电光源制造工业。
气体由于外界电离剂作用下的导电称为气体的非自持放电。随着外加电压增大,电流亦增大,电压增大到一定值时非自持放电达到饱和,继续再增加电压到某一定值后电流突然急剧增加,这时即使撤去电离剂,仍能维持导电,气体就由非自持放电过渡到自持放电。
气体自持放电的特性取决于气体的种类、压强、电极材料、电极形状、电极温度、两极间距离等多种因素。条件不同,自持放电采取不同的形式,有辉光放电、弧光放电和电晕放电等。
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编辑于 2019-10-01
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有一种半导体材料的电阻值随着温度的变化而明显改变
由前一条件,当水温达到100℃时,要求电压表的示数达到最大值。即当热敏电阻为100欧姆时,定值电阻上的电压为3v,此时电路中的电流 I=3V/100Ω=0.03A, 这里的被除数100是定值电阻的阻值。由此可以知道电路的电源电压 U=I(R+R0)=0.03*(100+100)=6V 当水温表刻度盘上显示为0℃时,即表示水温温度为0℃,由热敏电阻的特性曲线(图30)知,此时热敏电阻对应的阻值为500欧姆。1、在1300℃以下调温抗氧化能力强;2、长期稳定性及短期热循环复现性好;3、耐核辐射及耐低温性能好;4、在400~1300℃范围内,N型热电偶的热电特性的线性比K型偶要好;5、在低温范围内(-200~400℃)的非线性误差较大,同时,材料较硬难于加工。想了解更多相关信息,可以咨询福建顺昌虹润精密仪器有限公司,谢谢!
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一般的金属材料温度升高后导体的电阻增加还是减小
导体的电阻与导体的温度有关,一般金属材料的电阻值随温度的升高而增加,但电解液导体是随温度的升高而降低。 金属导电是电子导电,电子在电场的作用下做定向漂移运动,形成金属中的电流.电子在金属导体中定向运动时,受到的阻碍作用愈小,导体呈现的电阻就愈小.反之,电子运动受到的阻碍作用愈大,它运动得就愈不自由,导体所呈现的电阻就愈大. 电子在定向漂移运动中,受到的阻碍作用是电子与金属中晶体点阵上的原子实碰撞产生的.在金属导体中,晶体点阵上的原子实,虽然基本上保持规则的排列,但并不是静止不动的.每个原子实都在自己的规则位置附近不停地做热振动,整个导体中原子实的热振动并没有统一步调.这样,就在一定程度上破坏了原子实排列的规则性,形成了对电子运动的阻碍作用.原子实的热振动离开自己规则位置愈远,与电子相碰的机会愈多,电子漂移受到的阻碍作用就愈大,导体呈现的电阻也就大起来了. 综上所述,因为温度升高时,原子实的热振动加强,振动的幅度加大,于是,做定向漂移的电子与原子实相碰的机会增多,碰撞次数也增加,所以,金属导体的电阻就增加了.对于纯金属来说,电阻随温度的变化比较规则;在温度变化范围不大时,电阻与温度之间的关系为 R = R 0 +( 1 +α t ) 式中 R 0 是 0 ℃时金属导体的电阻,α为该金属导体的电阻温度系数.不同金属材料的电阻温度系数α亦不相同. 但有些合金的电阻随温度变化很小。
6赞·2,187浏览2018-02-26
金属导体的电阻值随着温度的升高而
增高
168浏览2016-01-03
金属导体的电阻值随温度的升高而增大?为什么
这是金属的特性,它的一种性质,没有为什么。如果非要问为什么,这要从它的结构谈起,即结构决定性质,但这不是我们现在学习范围的,现在不需要你研究,你只需要把这个结论记住就行。很多东西都是这样,你只需要记住就行,深入去研究也没有太大意义。
79浏览2016-06-22
为什么金属的电阻率随温度的升高而增大,而热敏电阻的
首先热敏电阻种类很多,有些工艺复杂不是简单的导体材料那么简单,更像是一台小设备。。。 热敏分,随温度上升,和随温度下降两种,热敏电阻目的并不是当电阻用,而是一个检测或保护设备,比如温度高出某值,直接电阻超大,切断电路,通常都是类似作用。。。比如举个例子一个热敏电阻的材料,一些有机物包一堆碳颗粒,聚合物不导电,但温度稍微变化就急剧膨胀,降低碳粉密度,导致电阻变化迅速,当然也有相反的热敏电阻。。。 这东西根本不是一个我们所想的单一材料,而是一种人为的工程技巧。。。
2赞·203浏览2017-04-08
金属导体为什么温度升高电阻降低
大部分金属导体都是温度升高电阻也升高。 原因解析: 简单说,金属导电的原因是自由电子的定向移动,金属温度升高以后,内部热运动也就增加,即粒子的震动幅度增大,对自由电子的定向移动形成的组力也就增大。 因此,很多金属的超导现象都是在超低温的环境中实现的。 1911年,荷兰莱顿大学的H·卡茂林·昂内斯意外地发现,将汞冷却到-268.98℃(4.2K)时,汞的电阻突然消失。后来他又发现许多金属和合金都具有与上述汞相类似的低温下失去电阻的特性,由于它的特殊导电性能,H·卡茂林·昂内斯称之为超导态。昂内斯由于他的这一发现获得了1913年诺贝尔奖。
6赞·438浏览2017-04-10
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第2个回答  2018-01-31
金属导电是由于金属中自由电子的运动.导体温度升高,使得晶格振动更大,则会有更多的声子(此声子并非真正存在的,而只是物理学中的一个虚拟粒子)对自由电子产生散射,减小自由电子的平均自由程.而金属的电导率与平均自由程成正比,所以电导减小,电阻增大.本回答被网友采纳
第3个回答  2018-01-31
温度越高,里面的微粒越混乱,电流是带电微粒定向移动产生的。打个比方,同学们一起排队向前走就有电流,然后温度高了,同学们就不听话了,到处乱跑,让他们一起排队走就很困难。

为什么金属导体的电阻随温度的升高而增大
因为电子在定向漂移运动中,受到的阻碍作用是电子与金属中晶体点阵上的原子实碰撞产生的,原子实的热振动离开自己规则位置愈远,与电子相碰的机会愈多,电子漂移受到的阻碍作用就愈大,导体呈现的电阻也就大起来了。金属和石墨中的原子核和内层电子构成原子实,规则地排列成点阵,而外层的价电子容易挣脱原子...

金属电阻率与温度有啥关系
随着温度的升高,金属内部的温度振幅增大,导致金属内的自由电子的碰撞概率增加。这些碰撞会在电子运动的过程中产生阻力,从而导致电阻率的增加。4. 热膨胀对电子的影响 金属在受热时会发生膨胀,而膨胀过程会对金属内部的电子产生一定的约束。这种约束会导致自由电子的运动受到阻碍,从而增加金属的电阻率。5...

为什么导体金属温度越高电阻越高?
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。这是导体金属电阻与温度关系的基本原理。当温度升高时,原子和分子的热运动增强,使得金属晶格结构中的自由电子与晶格相互作用的机会增加。这种相互作用会阻碍电子的迁移,从而增加了导体中的电阻。简单来说,温度升高导致电子的迁...

温度与电阻的关系
1. 在特定温度范围内,金属导体的电阻值随着温度的升高而增大。这一现象是因为温度上升导致金属中的自由电子与原子振动发生更频繁的碰撞,从而增加了电阻。2. 金属导体的电阻率通常随温度升高而增大。这是由于温度上升加剧了金属原子的热运动,影响了晶格结构,使得自由电子在运动时遭遇更多散射,进而增加了...

为什么温度升高对金属导体的电阻增大?
简单说,金属导电的原因是自由电子的定向移动,金属温度升高以后,内部热运动也就增加,即粒子的震动幅度增大,对自由电子的定向移动形成的组力也就增大。因此,很多金属的超导现象都是在超低温的环境中实现的。1911年,荷兰莱顿大学的H·卡茂林·昂内斯意外地发现,将汞冷却到-268.98℃(4.2K)时,汞...

各种材料的电阻率都与温度有关,金属的电阻随温度升高而减小?
错了,金属导体的电阻是随温度的升高而增大的,并不是减小。因为温度升高,使导体内分子的热运动增大,对自由电子的流动产生的阻力增大,导电性下降。

温度与电阻的关系是什么呢?
温度与电阻的关系是:在一定的温度范围内,金属导体的电阻值随着温度的升高而增大。这是因为金属导体中的自由电子在热运动中碰撞频率增加,导致电阻率增大。相关知识如下:1、这个关系可以用以下公式表示:R=ρL\/A,其中R是电阻值,ρ是电阻率,L是导体长度,A是导体横截面积。可以看出,电阻率ρ与温度...

金属导体的电阻值随温度的升高而增大是根据什么原理?
金属导电是由于金属中自由电子的运动。导体温度升高,使得晶格振动更大,则会有更多的声子(此声子并非真正存在的,而只是物理学中的一个虚拟粒子)对自由电子产生散射,减小自由电子的平均自由程。而金属的电导率与平均自由程成正比,所以电导减小,电阻增大。

为什么温度升高对金属导体的电阻增大?
金属导体的电阻随温度升高而增大,这一现象可以通过以下几个方面来解释:首先,金属导电依赖于自由电子的流动。当温度上升时,金属内部的粒子热运动加剧,导致其振动幅度增大。这种 increased thermal motion exerts greater resistance on the free electrons as they move through the material, impeding their...

...以及金属导体的电阻为什么随着温度的升高而增大?
金属的内部结构是由自由电子和金属阳离子构成,不通电的情况下自由电子的运动是无规则的,当通电时在外加电源的作用下自由电子发生定向移动和偏转,从而形成电流导电。温度升高后电子无规则运动加强,所以不易定向移动,因此电阻增大。

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