Spezifischer Widerstand verschiedener Materialien
Sie müssen Elektroschocks gehabt haben! Hast du nicht? Hast du den Schock auf einem Plastikdraht bekommen? Es ist nicht möglich. Sie können keine Stöße von Kunststoffdrähten bekommen. Aber, warum ist es so? Es liegt an einem Phänomen, über das wir in diesem Kapitel lesen werden. Wir werden den spezifischen Widerstand verschiedener Materialien untersuchen.
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What is Resistance?
Wir wissen, dass elektrischer Strom, der in einem Stromkreis fließt, dem Wasser ähnlich ist, das durch einen Fluss fließt. In einem Flussgestein widerstehen Äste und andere Partikel dem Wasserfluss. in sehr ähnlicher Weise hat eine Schaltung Elemente, um dem Elektronenfluss zu widerstehen.
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Widerstand ist nichts anderes als diese Eigenschaft, dem Elektronenfluss oder dem aktuell. Die Einheit des Widerstands ist Ohm. Ein Ohm ist gleich Volt pro Ampere. Aus dem Ohmschen Gesetz haben wir gesehen, dass R = V / I , wobei V die Spannung und I der Strom ist.
Widerstände werden verwendet, um dem Elektronenfluss durch das leitfähige Material zu widerstehen oder ihn zu steuern. Sie versorgen den Stromkreis nicht mit Strom. Sie können die Spannung und den Strom reduzieren, die durch den Stromkreis fließen. Widerstände sind daher passive Bauelemente. Die meisten Widerstände bestehen aus Kohlenstoff-, Metall- oder Metalloxidfilm.
Spezifischer Widerstand
Der spezifische Widerstand ist der Widerstand pro Längeneinheit und Querschnittsfläche. Es ist die Eigenschaft des Materials, die dem Ladungsfluss oder dem Fluss des elektrischen Stroms entgegenwirkt. Die Einheit des spezifischen Widerstands ist Ohmmeter.
Wir wissen, dass R = ρ L / A. Somit können wir den Ausdruck für den spezifischen Widerstand aus dieser Formel ableiten. ρ = R A / L, wobei R der Widerstand in Ohm, A die Querschnittsfläche in Quadratmetern und L die Länge in Metern ist. Wenn die Werte von L, der Länge und A, der Fläche gleich eins sind, können wir sagen, dass der spezifische Widerstand gleich dem Widerstand ist.
Der spezifische Widerstand ist also der spezifische Widerstand eines Materials. Wenn wir einen dicken Draht haben, nimmt der Widerstand ab. Der Widerstand nimmt zu, wenn der Draht dünn ist, da die Querschnittsfläche geringer ist. Wenn die Länge des Drahtes zunimmt, nimmt auch der Widerstand zu. Wenn die Länge des Drahtes abnimmt, nimmt der Widerstand ab, wenn die Länge geringer ist.
Der spezifische Widerstand verschiedener Materialien
Ein Material mit hohem spezifischen Widerstand bedeutet, dass es einen hohen Widerstand hat und dem Elektronenfluss widersteht. Ein Material mit niedrigem spezifischen Widerstand bedeutet, dass es einen niedrigen Widerstand hat und somit die Elektronen reibungslos durch das Material fließen.
Zum Beispiel haben Kupfer und Aluminium einen niedrigen spezifischen Widerstand. Gute Leiter haben einen geringeren spezifischen Widerstand. Isolatoren haben einen hohen spezifischen Widerstand. Der spezifische Widerstand von Halbleitern liegt zwischen Leitern und Isolatoren. Gold ist ein guter elektrischer Leiter und hat daher einen niedrigen spezifischen Widerstand.
Das Glas ist ein guter Isolator, der den Elektronenfluss nicht zulässt. Daher hat es einen hohen spezifischen Widerstand. Silizium ist ein Halbleiter und ermöglicht daher Teilbewegungen von Elektronen. Der spezifische Widerstand von Silizium liegt zwischen Glas und Gold. Der spezifische Widerstand für perfekte Leiter ist Null und der spezifische Widerstand für perfekte Isolatoren ist unendlich.
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Gelöste Beispiele für Sie
Frage 1: Der spezifische Widerstand von Legierungen ist _____ als seine Bestandteile.
- Höher
- Niedriger
- Gleich
- Keine
Antwort: Option A – Höher. Metalllegierung hat einen größeren spezifischen Widerstand als die entsprechenden Metalle wegen der Gitterverzerrung von den Legierungselementen. Ein Metall ohne Legierungselemente würde Elektronen durch Driftschwingung über das Gitter transportieren.
Der Unterschied in den Atomradien von Legierungselementen und in der Elektronegativität von unedlem Metall, das Vorhandensein von Legierungselement ändert die lokale elektronische Struktur des unedlen Metalls. Eine solche Änderung moduliert den typischen Driftschwingungsmechanismus in der Elektronenleitung durch Streuung und führt zu einem höheren Widerstand.
Frage 2: Nennen Sie drei Materialien oder Substanzen, die eine gute Beständigkeit aufweisen.
Antwort: Isolatoren haben einen guten Widerstand. Beispiele hierfür sind Glas, Keramik, Holz usw.