电阻的影响因素
- 格式:ppt
- 大小:83.50 KB
- 文档页数:9
影响电阻或电阻率测试的主要因素一、环境温湿度一般材料的电阻值随环境温湿度的升高而减小。
相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。
湿度增加,表面泄漏增大,体电导电流也会增加。
温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70C时的电阻值仅有20C时的10%。
因此,测量材料的电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
二、测试电压(电场强度)介质材料的电阻(率)值一般不能在很宽的电压范围内保持不变,即欧姆定律对此并不适用。
常温条件下,在较低的电压范围内,电导电流随外加电压的增加而线性增加,材料的电阻值保持不变。
超过一定电压后,由于离子化运动加剧,电导电流的增加远比测试电压增加的快,材料呈现的电阻值迅速降低。
由此可见,外加测试电压越高,材料的电阻值越低,以致在不同电压下测试得到的材料电阻值可能有较大的差别。
值得注意的是,导致材料电阻值变化的决定因素是测试时的电场强度,而不是测试电压。
对相同的测试电压,若测试电极之间的距离不同,对材料电阻率的测试结果也将不同,正负电极之间的距离越小,测试值也越小。
三、测试时间用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。
在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。
被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。
因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值或取加压1分钟后的读数值。
另外,高绝缘材料的电阻值还与其带电的历史有关。
为准确评价材料的静电性能,在对材料进行电阻(率)测试时,应首先对其进行消电处理,并静置一定的时间,静置时间可取5分钟,然后,再按测量程序测试。
一般而言,对一种材料的测试,至少应随机抽取3~5个试样进行测试,以其平均值作为测试结果。
四、测试设备的泄漏在测试中,线路中绝缘电阻不高的连线,往往会不适当地与被测试样、取样电阻等并联,对测量结果可能带来较大的影响。
影响电阻电焊的因素
影响电阻电焊的因素有以下几个:
1. 电流大小:电阻电焊的电流直接影响电阻加热的强度和速度。
过大的电流会导致工件过热或焊接缺陷,而过小的电流则会导致焊接强度不足。
2. 焊接时间:焊接时间决定了工件加热和冷却的时间,过长的焊接时间可能会导致工件过热或烧焊,而过短的焊接时间则会导致焊缝质量不良。
3. 电极压力:电极对工件的压力影响焊接接触面的大小和质量。
过大的压力会导致工件变形或焊缝过宽,而过小的压力则会导致接触面积不足,影响焊接质量。
4. 工件材料和形状:不同的材料和形状对电阻电焊的影响是不同的。
材料的导电性、热传导性和变形性等特性都会影响焊接质量。
5. 电极材料和形状:电极的导电性和传热性能、形状和大小等都会影响焊接效果。
合适的电极材料和形状能够提高焊接质量和效率。
6. 焊接环境:焊接环境的温度、湿度和气体成分等因素都会影响焊接质量和稳定性。
较高的温度和湿度可能会产生氧化皮、气孔和焊接剩余应力等问题。
7. 焊接设备和工艺参数:电阻电焊设备的性能和工艺参数对焊接质量和效率有
重要影响。
合适的设备和参数能够提高焊接效果和稳定性。
关于电阻的影响因素
电阻是指电流通过导体时所遇到的阻碍,其大小受以下几个因素的影响:
1. 导体的材料:不同的材料具有不同的电阻率,即单位长度内电阻的大小。
例如,铜是一种良好的导体,其电阻率比钨等金属低得多。
2. 导体的截面积:导体的截面积越大,电流通过的面积就越大,电阻就越小。
3. 导体的长度:导体的长度越长,电流通过的路径就越长,电阻就越大。
4. 温度:温度对导体电阻的影响取决于导体的材料。
一些材料在温度升高时电阻会增加,而另一些材料则会减少。
5. 环境条件:导体周围的环境条件,如湿度和温度等,也会影响电阻。
总之,电阻受多种因素影响,需要根据具体情况进行分析和计算。
影响电阻测试的五大因素
本文介绍影响电阻或电阻率测试的五大主要因素,包括:环境温湿度、测试电压(电场强度)、测试时间、测试设备的泄漏和外界的干扰。
a.环境温湿度
一般材料的电阻值随环境温湿度的升高而减小。
相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。
湿度增加,表面泄漏增大,体电导电流也会增加。
温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70C时的电阻值仅有20C时的10%。
因此,测量材料的电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
b.测试电压(电场强度)
介质材料的电阻(率) 值一般不能在很宽的电压范围内保持不变,即欧姆定律对此并不适用。
常温条件下,在较低的电压范围内,电导电流随外加电压的增加而线性增加,材料的电阻值保持不变。
超过一定电压后,由于离子化运动加剧,电导电流的增加远比测试电压增加的快,材料呈现的电阻值迅速降低。
由此可见,外加测试电压越高,材料的电阻值越低,以致在不同电压下测试得到的材料电阻值可能有较大的差别。
值得注意的是,导致材料电阻值变化的决定因素是测试时的电场强度,而不是测试电压。
对相同的测试电压,若测试电极之间的距离不同,对材料电阻率的测试结果也将不同,正负电极之间的距离越小,测试值也越小。
c.测试时间
用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。
在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较。
初中物理影响导体电阻大小的因素【考点精讲】1. 影响因素:(1)不同材料的导体电阻不同,导电性能越强的材料,电阻越小。
(2)导线越长,电阻越大。
(3)导线横截面积越小,电阻越大。
2. 性质:电阻是导体本身的一种性质,它的大小取决于导体的材料、长度和横截面积。
3. 导体的电阻还受温度影响,大部分金属导体的电阻随温度的升高而增大,其他少数导体的电阻随温度的升高而减小。
【典例精析】例题1 从图中的长方形金属薄板acdb中剪出一块,下列哪种剪法得到的金属板条电阻最大()A. 剪出abfeB. 剪出efdcC. 剪出阴影部分的细金属条D. 保留整块金属板思路导航:阴影部分的细金属条、abfe金属板以及efdc金属板相比,细金属条的横截面积最小,长度最长,故它的电阻最大。
答案:C例题2 用同种材料制成的粗细均匀的某段金属导体,对于其电阻大小,下列说法正确的是()A. 当导体两端电压和通过导体的电流为零时,导体的电阻为零B. 当导体被均匀拉长至原来的二倍时,它的电阻减小为原来的一半C. 电阻是导体本身的一种性质,所以无论温度如何变化,电阻也不可能变为零D. 电阻是导体本身的一种性质,与电压和电流无关思路导航:电阻是导体本身的一种性质,不管导体两端是否有电压,也不管是否有电流通过导体,导体的电阻都是客观存在的,可见,导体的电阻与导体两端电压和通过导体的电流无关,A项错误,D项正确;导体的电阻大小与导体的材料、长度、横截面积以及温度有关,当导体被均匀拉长至原来的二倍时,长度增加,同时横截面积减小,这两个因素都会使导体的电阻变大,B项错误;某些物质在很低的温度时,电阻就变成了零,这种现象称为超导现象,C项错误。
答案:D例题3 在研究学习活动中,小美同学用如图所示的电路探究导体的电阻跟哪些因素有关,她选取了6根金属丝。
其材料、规格和测得的电压、电流值如下表所示,并计算出了每一根金属丝的电阻值。
(1)请你利用代号为①②③的三组数据,在坐标系中画出R-L图线。
初二物理电阻知识点:影响电阻的因素
1、实验原理:在电压不变的情况下,通过电流的变化来研究导体电阻的变化。
(也可以用串联在电路中小灯泡亮度的变化来研究导体电阻的变化)
2、实验方法:控制变量法。
所以定论电阻的大小与哪一个因素的关系时必须指明相同条件。
3、结论:导体的电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的材料、长度和横截面积,还与温度有关。
4、结论理解:
⑴导体电阻的大小由导体本身的材料、长度、横截面积决定。
与是否接入电路、与外加电压及通过电流大小等外界因素均无关,所以导体的电阻是导体本身的一种性质。
⑵结论可总结成公式R=L/S,其中叫电阻率,与导体的材料有关。
记住:银铜铝,锰铜镍隔。
假如架设一条输电线路,一般选铝导线,因为在相同条件下,铝的电阻小,减小了输电线的电能损失;而且铝导线相对来说价格便宜。
电流与电阻的关系电流和电阻是电学领域中重要的概念,它们之间存在着密切的关系。
电流指的是电荷在电路中的流动,而电阻则是电流流过导体时遇到的阻碍。
本文将探讨电流与电阻之间的关系,并分析其影响因素和实际应用。
一、电流与电阻的定义电流(I)是单位时间内电荷通过截面的量度,通常用安培(A)表示。
根据欧姆定律,电流与电压(U)和电阻之间的关系可以用以下公式表示:I = U / R其中,电压(U)是单位电荷所具有的能量,电阻(R)则是电流流过的导体所产生的阻碍力。
二、欧姆定律欧姆定律是描述电流与电阻关系的基本定律。
根据欧姆定律,当我们保持电压不变时,电流与电阻成反比关系。
换句话说,电阻越大,电流越小;电阻越小,电流越大。
这一定律可以通过水管类比来理解。
假设水流率(电流)是一定的,而管道的直径(电阻)增加时,水流速度(电流)会降低。
同样地,当管道的直径减小时,水流速度会增加。
三、电阻的影响因素电阻的大小取决于导体的物理特性,如材料、长度和横截面积。
以下是影响电阻的几个主要因素:1. 材料:不同的材料具有不同的电阻特性。
金属通常是良导体,其电阻较低。
而绝缘体(如橡胶和塑料)的电阻较高。
2. 长度:电阻与导体长度成正比。
当电流流经较长的导体时,电阻会增加。
3. 横截面积:电阻与导体横截面积成反比。
横截面积较大的导体具有较低的电阻。
综合考虑以上因素,可以通过以下公式计算导体的电阻:R = ρ * (L / A)其中,R为电阻,ρ为电阻率,L为导体长度,A为导体横截面积。
四、电流与电阻的实际应用电流与电阻的关系在电路设计和电子设备中有着广泛的应用。
以下是一些实际应用的例子:1. 电线和电缆:电线和电缆是用于传输电力和信号的导体。
在设计电线和电缆时,需要根据所需电流来选择合适的导体材料和大小,以避免电阻过大导致能量损耗和信号衰减。
2. 电子元件:电阻器是电子电路中常用的元件之一,它用于限制电流的流动,将电能转化为热能。
电阻器的电阻值可以根据需要来选择,以满足电路设计的要求。