• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Rezistiveco Leĝoj de Rezisto kaj Unuo de Rezistiveco

Electrical4u
Electrical4u
Kampo: Baza Elektrotekniko
0
China

Resisteco aŭ Rezistanca Koeficiento

Resisteco aŭ rezistanca koeficiento estas propraĵo de substanco, pro kiu la substanco kontraŭstaras la fluon de elektra ŝargo tra ĝi. Resisteco aŭ rezistanca koeficiento de iu ajn substanco povas facile esti kalkulita el la formulo derivita de Leĝoj de Rezisteco.

Leĝoj de Rezisteco

La rezisteco de iu ajn substanco dependas de la jenaj faktoroj,

  1. Longeco de la substanco.

  2. Tranĉa areo de la substanco.

  3. La naturaĵo de la materialo de la substanco.

  4. Temperaturo de la substanco.

Ekzistas ĉefe kvar (4) leĝoj de rezisteco, el kiuj la resistecospecifa rezisteco de iu ajn substanco povas facile esti determinita.

Premiera Leĝo de Resisteco

La rezisteco de substanco estas direktproporcia al la longeco de la substanco. Elektra rezisteco R de substanco estas


Kie L estas la longeco de la substanco.
Se la longeco de substanco estas pligrandigita, la vojo trairata de elektronoj estas ankaŭ pligrandigita. Se elektronoj trairas longe, ili kolizias pli ofte kaj konsekvence la nombro de elektronoj pasantaj tra la substanco iĝas malpli; tial la fluo tra la substanco estas reduktita. Alivorte, la rezisteco de la substanco pligrandigas kun pligrandiĝo de la longeco de la substanco. Ĉi tiu rilato estas ankaŭ lineara.

Seconda Leĝo de Resisteco

La rezisteco de substanco estas inversproporcii al la tranĉa areo de la substanco. Elektra rezisteco R de substanco estas


Kie A estas la tranĉa areo de la substanco.
La fluo tra iu ajn substanco dependas de la nombro de elektronoj pasantaj tra tranĉa sekcio de la substanco per unuopa tempo. Do, se la tranĉa sekcio de iu ajn substanco estas pli granda, tiam pli da elektronoj povas transiri la tranĉan sekcion. Pasado de pli da elektronoj tra tranĉa sekcio per unuopa tempo kaŭzas pli grandan fluon tra la substanco. Por fiksa voltajo, pli granda fluo signifas malpli grandan
elektran rezistecan kaj ĉi tiu rilato estas lineara.

Resisteco

Kombinante ĉi tiujn du leĝojn ni ricevas,

Kie, ρ (rho) estas la proporcianiga konstanto kaj konata kiel resistecospecifa rezisteco de la materialo de la kondukilo aŭ substanco. Nun se ni metas, L = 1 kaj A = 1 en la ekvacion, ni ricevas, R = ρ. Tio signifas ke la rezisteco de materialo de unuoplonga kun unuopa tranĉa areo egalas al ĝia resistecospecifa rezisteco. Resisteco de materialo povas alternive esti difinita kiel la elektra rezisteco inter kontraŭaj vangoj de kubo de unuopa volumeno de tiu materialo.

Resisteco

Tria Leĝo de Resisteco

La rezisteco de substanco estas direktproporcii al la resisteco de la materialoj el kiuj la substanco estas farita. La resisteco de ĉiuj materialoj ne estas la sama. Ĝi dependas de la nombro de liberaĵelektronoj, kaj grando de la atomoj de la materialoj, tipoj de ligoj en la materialoj kaj multaj aliaj faktoroj de la strukturoj de la materialoj. Se la resisteco de materialo estas alta, la rezisteco oferata de la substanco farita el tiu materialo estas alta kaj inverse. Ĉi tiu rilato estas ankaŭ lineara.

Kvara Leĝo de Resisteco

La temperaturo de la substanco ankaŭ afektas la rezistecan oferton de la substanco. Ĉi tio estas ĉar, la varma energio kaŭzas pli da interatomaj vibradoj en la metalo, kaj do elektronoj ricevas pli da obstaklo dum flua de malsupra potenciala fino al pli alta potenciala fino. Tial, en metalaj substancoj, la rezisteco pligrandigas kun pligrandiĝo de la temperaturo. Se la substanco estas nemetala, kun pligrandiĝo de la temperaturo, pli da kovalentaj ligiloj estas rompitaj, tio kaŭzas pli da liberaĵelektronoj en la materialo. Tial, rezisteco malpligrandigas kun pligrandiĝo de la temperaturo.
Pro tio, mencio de rezisteco de iu ajn substanco sen mencio de ĝia temperaturo estas senfida.

Unuo de Resisteco

La unuo de resisteco povas facile esti determinita el ĝia ekvacio


La unuo de resisteco estas Ω – m en MKS sistemo kaj Ω – cm en CGS sistemo kaj 1 Ω – m = 100 Ω – cm.

Listo de Resisteco de Diversaj Komune Uzitaj Materialoj

Materialoj

Resisteco en μ Ω – cm je 20

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Elektromagnetoj kontraŭ Permanenta Magnetaro | Klare Elpriskribitaj Ĉefaj Diferencoj
Elektromagnetoj kontraŭ Permanenta Magnetaro | Klare Elpriskribitaj Ĉefaj Diferencoj
Elektromagnetoj kontraŭ Permanaj Magnetoj: Komprendado de la Ĉefaj DiferencojElektromagnetoj kaj permanaj magnetoj estas la du primaraj specoj de materialoj, kiuj posedas magnetajn ecojn. Kvankam ambaŭ generas magnetajn kampojn, ili fundamentale diferencas en la maniero, kiel tiuj kampoj estas produktitaj.Elektromagneto generas magnetan kampon nur kiam elektra fluo pasas tra ĝi. Kontraste, permana magneto inherentegene produtas sian propran daŭran magnetan kampon post tio, ke ĝi estas magnetigit
Edwiin
08/26/2025
Laboranta Voltado Elstarigita: Difino Importanco kaj Efiko sur Energiotransdonon
Laboranta Voltado Elstarigita: Difino Importanco kaj Efiko sur Energiotransdonon
Labora VoltagecoLa termino "labora voltageco" rilatas al la maksimuma voltageco, kiun aparato povas toleri sen subiri damaĝon aŭ bruli, dum certigante la fidon, sekurecon kaj pravan funkciadon de la aparato kaj asociaj cirkvitoj.Por longdistanca energotransdonado, la uzo de alta voltageco estas avantaĝa. En AC-sistemoj, teni la ŝargan faktoron tiom proksime al unu kiel eble estas ankaŭ ekonomie necesa. Praktike, fortaj kurantoj estas pli malfacilaj trakti ol altaj voltagecoj.Pli altaj transdonaj
Encyclopedia
07/26/2025
Kio estas Pura Resistanca AC-Ĉirkaŭvojo?
Kio estas Pura Resistanca AC-Ĉirkaŭvojo?
Pura Resista AC-ĉirkuitoĈirkuito enhavanta nur puran reziston R (en ohmoj) en AC-sistemo estas difinita kiel Pura Resista AC-ĉirkuito, sen induktanco kaj kapacitanco. Alternanta kurento kaj voltajo en tia ĉirkuito oscilas duflanke, generante sinusan ondon (sinusforman ondformon). En ĉi tiu konfiguro, la potenco estas dissendita de la rezistoro, kun voltajo kaj kurento perfekte en fazo—ambau atingas siajn maksimumajn valorojn samtempe. Kiel pasiva komponanto, la rezistoro ne generas nek konsumas
Edwiin
06/02/2025
Kio estas Pura Kondensatora Cirkvito?
Kio estas Pura Kondensatora Cirkvito?
Pura Kondensatora CirkvoCirkvo konsistanta nur el pura kondensatoro kun kapaciteco C (mezurata en faradoj) estas nomita Pura Kondensatora Cirkvo. Kondensatoroj deponeas elektran energion en elektra kampo, karakterizilo konata kiel kapaciteco (alternativa esprimo estas "kondensilo"). Strukturan, kondensatoro konsistas el du konduktaj platoj disigitaj per dielektra medio—komunaj dielektraj materialoj inkluzivas glason, paperon, mikon, kaj oksidajn stratojn. En ideala AC kondensatora cirkvo, la kur
Edwiin
06/02/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson