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,
Longeco de la substanco.
Tranĉa areo de la substanco.
La naturaĵo de la materialo de la substanco.
Temperaturo de la substanco.
Ekzistas ĉefe kvar (4) leĝoj de rezisteco, el kiuj la resisteco aŭ specifa 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 resisteco aŭ specifa 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 resisteco aŭ specifa rezisteco. Resisteco de materialo povas alternive esti difinita kiel la elektra rezisteco inter kontraŭaj vangoj de kubo de unuopa volumeno de tiu materialo.
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