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电阻阻值的变化?

来源:www.haichao.net  时间:2023-08-31 16:46   点击:203  编辑:admin   手机版

一、电阻阻值的变化?

因为温度升高时,原子实的热振动加强,振动的幅度加大,于是,做定向漂移的电子与原子实相碰的机会增多,碰撞次数也增加,所以,金属导体的电阻就增加了。

对于纯金属来说,电阻随温度的变化比较规则;在温度变化范围不大时,电阻与温度之间的关系为R=R0+(1+αt)式中R0是0℃时金属导体的电阻,α为该金属导体的电阻温度系数。不同金属材料的电阻温度系数α亦不相同。但有些合金的电阻随温度变化很小。

二、乙醇在高温下的变化?

高温对乙醇有什么影响呢?乙醇易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。所以,乙醇在高温条件下存储除了会加快挥发,而且还会容易燃烧爆炸。

乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体,低毒性,纯液体不可直接饮用;具有特殊香味,并略带刺激;微甘,并伴有刺激的辛辣滋味。易燃,其蒸气能与空气形成爆炸性混合物,能与水以任意比互溶。

三、光敏电阻阻值的变化范围?

光敏电阻的阻值随入射光线(可见光)的强弱变化而变化,在黑暗条件下,它的阻值(暗阻)可达1~10M欧,在强光条件(100LX)下,它阻值(亮阻)仅有几百至数千欧姆。

四、发热丝在什么情况下电阻的阻值会不停变化?

发热丝在这种情况下电阻的阻值会不停变化

那是因为电热丝会受热膨胀然后影响阻值,但是一般变化不会非常大,不影响正常使用。

如果加热管使用4-5天感觉温度都不热,需要检查是否加热管的额定电压和使用的电源电压保持一致,还有就是接线方式是否正确。若都正确,就是温度不热,那说明加热管的功率设计的太小,发热量抵不过散热量,所以无法有温度。

五、充电器启动电阻阻值变化?

电容器的阻值从0 变到 无穷大。这是阻抗,刚充电时,电容可以认为是导通的,阻值慢慢增大,直至无穷大,充满,电容电压=电源电压。就因为无穷大的阻值,所以电流才不能流过电容器,所以叫充满。

六、伏安法测电阻阻值怎么变化?

电路里应该有一个电源,一个滑动电阻器,一个待测电阻,一个电压表,一个电流表.电压表应该接在待测电阻两端,滑动电阻器和待测电阻串联,滑动滑片就改变了总电阻阻值,从而改变了电流,而待测电阻是不变的,电流改变了,待测电阻两端的电压自然也变了.只有电压和电流每次都变,才得出每一组不同的数值,每次一组电压、电流,相除得到电阻,算出每次电阻的平均值。

七、电阻通电后阻值会变化不?

电阻通电后,阻值通常不会发生明显的变化,除非电阻发生了损坏或者受到了异常的电磁场干扰等情况。

在正常情况下,电阻的阻值是一个恒定的物理量,它取决于电阻的材质、长度、截面积等因素。当电阻通电时,电阻内部会产生电流,但这并不会导致电阻的阻值发生变化。电阻的阻值是通过欧姆定律来计算的,即电阻值等于电压与电流的比值,这个比值是一个恒定的值,不会因为电阻通电而发生变化。

然而,如果电阻发生了损坏,例如电阻的金属丝断裂或者电阻的焊点松动等情况,会导致电阻的阻值发生变化。此外,如果电阻受到了强烈的电磁场干扰,例如雷击等情况,也可能会导致电阻的阻值发生变化。

总之,电阻通电后,阻值通常不会发生明显的变化,但在某些情况下,电阻的阻值可能会发生变化。

八、光敏电阻阻值与颜色的变化?

光敏电阻器(photovaristor)又叫光感电阻,是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器;入射光强,电阻减小,入射光弱,电阻增大。光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转换为电的变化)。

通常,光敏电阻器都制成薄片结构,以便吸收更多的光能。

当它受到光的照射时,半导体片(光敏层)内就激发出电子—空穴对,参与导电,使电路中电流增强。 有以下关系式: I=KU a L b 式中 I ——通过光敏电阻的电流; U ——加于光敏电阻的电压; L ——光敏电阻上的照度; K ——比例系数; a ——电压指数,一般近于1; b ——照度指数。

九、串并联电阻阻值增加时等效电阻如何变化?

并联电路中的等效电阻值公式:1/R = 1/R1 + 1/R2假如R1增大,1/R1就变小,1/(R1 + 1/R2)也会变小,因(R1 + 1/R2)等于R的倒数,所以R变大。

根据上述分析,结论是并联电路中的某个电阻值增大时,等效电阻也会增大。

并联时,某一电阻R1增大,等效电阻R也会增大。因为R1增大时,1/R1减小,则1/R=1/R1+1/R2也会减小,即,R会增大。

十、电容器在充电过程电阻值怎么变化?

电容器的阻值从0 变到 无穷大。这是阻抗,刚充电时,电容可以认为是导通的,阻值慢慢增大,直至无穷大,充满,电容电压=电源电压。就因为无穷大的阻值,所以电流才不能流过电容器,所以叫充满。

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