Измерение сопротивлений проводников мостом Уитстона. Врублевская Э.Л. - 4 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

4
проводника ионы в узлах решетки не совершают тепловых
колебаний, и электроны не встречают препятствий на пути своего
движения. При повышении температуры узлы кристаллической
решетки приходят в постоянное тепловое движение, совершая
беспорядочные тепловые колебания около положения равновесия.
Поэтому в объеме металла временно возникают и исчезают
области с большей или меньшей концентрацией
ионов (в единице
объема). Наличие таких флуктуаций плотности приводит к
столкновению электронов с ионами (рассеянию электронов), что
обуславливает уменьшение электропроводности.
Второй причиной уменьшения электропроводности
является не идеальность структуры металлов. Возникающие при
обработке металлов дефекты кристаллического строения, а также
вводимые в металл примеси наряду с тепловыми колебаниями
увеличивают неоднородность структуры и,
следовательно,
уменьшают электропроводность металлов.
Величина, обратная удельной электропроводности,
называется удельным сопротивлением
ρ = 1/γ,
где ρудельное сопротивление,
γудельная электропроводность.
Георгом Омом была установлена зависимость между током I
протекающим через проводник, и напряжением U.
U/I = R.
Величину R, характеризующую данный проводник, Ом назвал
сопротивлением проводника. Сопротивление проводника зависит
от его размеров, природы проводника и температуры
:
R = ρ · l/S, ρ = ρ
0
(1 + α t), (1)
где l – длина проводника.
S – площадь его поперечного сечения,
ρ - удельное сопротивление,
t – температура,
αтемпературный коэффициент сопротивления,
ρ
0
удельное сопротивление при t = 0
0
С.
Расчет сопротивления проводников по формуле (1) не всегда
удобен. Поэтому для определения величины сопротивлений
проводника ионы в узлах решетки не совершают тепловых
колебаний, и электроны не встречают препятствий на пути своего
движения. При повышении температуры узлы кристаллической
решетки приходят в постоянное тепловое движение, совершая
беспорядочные тепловые колебания около положения равновесия.
Поэтому в объеме металла временно возникают и исчезают
области с большей или меньшей концентрацией ионов (в единице
объема). Наличие таких флуктуаций плотности приводит к
столкновению электронов с ионами (рассеянию электронов), что
обуславливает уменьшение электропроводности.
         Второй причиной уменьшения электропроводности
является не идеальность структуры металлов. Возникающие при
обработке металлов дефекты кристаллического строения, а также
вводимые в металл примеси наряду с тепловыми колебаниями
увеличивают неоднородность структуры и, следовательно,
уменьшают электропроводность металлов.
         Величина, обратная удельной электропроводности,
называется удельным сопротивлением
                        ρ = 1/γ,
         где ρ – удельное сопротивление,
             γ – удельная электропроводность.
Георгом Омом была установлена зависимость между током I
протекающим через проводник, и напряжением U.
                        U/I = R.
Величину R, характеризующую данный проводник, Ом назвал
сопротивлением проводника. Сопротивление проводника зависит
от его размеров, природы проводника и температуры:
           R = ρ · l/S,          ρ = ρ0 (1 + α t), (1)
где l – длина проводника.
   S – площадь его поперечного сечения,
   ρ - удельное сопротивление,
   t – температура,
  α – температурный коэффициент сопротивления,
  ρ0 – удельное сопротивление при t = 00С.
Расчет сопротивления проводников по формуле (1) не всегда
удобен. Поэтому для определения величины сопротивлений

4