Что называют электрическим сопротивлением проводника
Перейти к содержимому

Что называют электрическим сопротивлением проводника

  • автор:

Электрическое сопротивление

Электрическое сопротивление – величина, характеризующая свойство проводника препятствовать прохождению электрического тока. Сопротивление является отношением напряжения на концах проводника к силе тока. Сопротивление выражается законом Ома:

здесь R –сопротивления (Ом), U –напряжения, или разности потенциалов на краях проводника (В), I – сила тока, протекающая по проводнику под действием разности потенциалов (А).

Физическая основа процесса

Электропроводность проводников связана с тем, что в них имеется большое количество носителей тока. Носителями тока являются электроны проводимости, образующихся из валентных электронов атомов проводника. Под действием электрического поля возникает упорядоченное движение электронов, которое называется электрический ток.Движущиеся под действием электрического поля электроны рассеиваются на неоднородностях ионной решетки. Неоднородности ионной решетки возникают из-за различных примесей, нарушений периодичности структуры из-за тепловых колебаний и прочее. При этом электроны теряют импульс, а кинетическая энергия движения электронов преобразуется в тепловую внутреннюю энергию проводника. Таким образом, при прохождении тока проводник нагревается. Сопротивление прямо пропорционально зависит от температуры проводников. В физике процесса возможны изменения, зависящие от структуры проводников.

Удельное сопротивление – величина, численно равная сопротивлению цилиндрического проводника единичной длины и единичной площади сечения. Является характеристикой проводника, не зависящей от геометрии.

Волновое электрическое сопротивление

Волновое электрическое сопротивление — отношение амплитуды напряжения волны к амплитуде силы тока бегущей волны. Зависит от емкости, диэлектрической проницаемости проводника, индуктивности, сопротивления. Измеряется в Ом. Таким образом, волновое сопротивление зависит от геометрии проводника, что используется при локации импульсным рефлектометром при поисках дефектов в трубопроводах с установленной системой ОДК.

Что называют электрическим сопротивлением проводника

На рисунке изображена электрическая цепь, с которой проводят следующий опыт. При замыкании цепи лампочка начинает ярко светить, а амперметр показывает некоторое значение силы тока. Разомкнем ключ, подключим последовательно с лампочкой никелиновую проволоку АВ длиной 1-2 м. Снова замкнем цепь. Видим, что лампочка светит более тускло, а сила тока в цепи уменьшается. Если же вместо никелиновой проволоки включить в цепь такую же по размерам проволоку из нихрома, то лампочка станет светить совсем тускло, а амперметр покажет еще меньшую силу тока. О чем же говорит этот опыт? Как видно, включение последовательно с лампочкой дополнительных проводников приводит к уменьшению силы тока в цепи. Чтобы убедиться в том, что не только нихромовые и никелиновые проводники обладают таким свойством, последовательно с лампочкой включают катушку с большим числом витков тонкой медной проволоки. Замыкают цепь и видят: лампочка светит тускло, а сила тока становится меньше.

Свойство проводников ограничивать силу тока в цепи, т. е. противодействовать электрическому току, называют электрическим сопротивлением . Электрическое сопротивление проводника принято обозначать буквой R . В чем причина сопротивления? Если бы электроны в проводнике не испытывали никаких помех в своем движении, то они, будучи приведены в упорядоченное движение, двигались бы по инерции неограниченно долго. В действительности электроны взаимодействуют с ионами кристаллической решетки металла. При этом замедляется упорядоченное движение электронов и сквозь поперечное сечение проводника проходит за 1 с меньшее их число. Соответственно уменьшается и переносимый электронами за 1 с заряд, т. е. уменьшается сила тока. Таким образом, каждый проводник как бы противодействует электрическому току, оказывает ему сопротивление. Описанные опыты говорят не только о том, что проводники обладают сопротивлением, но и о том, что сопротивление разных проводников разное. Выясним, от чего и как зависит сопротивление проводников.

Рассмотрим электрическую цепь, показанную на рисунке. Источник тока в такой цепи (например, аккумулятор) поддерживает на внешнем участке цепи постоянное напряжение. Широкими черными линиями условно изображены соединительные медные провода. Линией с делениями на шкале 1-2-3-4-5 изображен тонкий провод из нихрома, натянутый на изолирующей панели. Амперметр измеряет силу тока в цепи, а вольтметр — напряжение на включенной части нихромового проводника. Подключают медный провод, а с ним и вольтметр к точкам 1 и 2. Замыкают цепь и отмечают показания вольтметра и амперметра. Затем цепь размыкают и переключают медный провод (а с ним и вольтметр) от точки 2 к точке 3. Снова замыкают цепь. Видят, что напряжение не меняется, а сила тока в 2 раза уменьшается. Опять размыкают цепь и подключают медный провод и вольтметр к точке 4. И снова видят: напряжение осталось прежним, а сила тока стала в 3 раза меньше. И наконец, подключают медный провод к точке 5 и обнаруживают, что напряжение опять осталось постоянным, а сила тока уменьшилась уже в 4 раза. Таким образом, приходят к выводу: увеличение длины, проводника в несколько раз при одинаковом напряжении приводит к уменьшению силы тока во столько же раз. Отсюда следует, что сопротивление проводника прямо пропорционально его длине .

Теперь берем никелиновый проводник длиной 1 м и включим в цепь так же, как и в предыдущем опыте. Амперметр показывает некоторую силу тока. Затем подключим проводник такой же длины из того же материала, но с площадью поперечного сечения в 2 раза больше. Видим: сила тока стала в 2 раза больше. Подключив точно такой же третий проводник, но с площадью поперечного сечения больше уже в 3 раза, убеждаемся, что и сила тока стала в 3 раза больше. Вывод: чем больше площадь поперечного сечения проводника (при одинаковой длине и одинаковом материале), тем слабее он ограничивает силу тока, т. е. его сопротивление становится меньше. Итак, из опыта следует, что сопротивление проводника обратно пропорционально площади его поперечного сечения .

Наконец, берут три проводника одинаковой длины. Площади поперечного сечения тоже одинаковые, но эти проводники изготовлены из разных материалов, например из железа, алюминия и нихрома. Включаем их в цепь и видим, что они по-разному ограничивают силу тока, т. е. у них сопротивления разные. Следовательно, сопротивление зависит и от материала, из которого сделан проводник. Объединив результаты проведенного экспериментального исследования, можно записать: R=r·l/S . Итак, сопротивление проводника прямо пропорционально длине проводника, обратно пропорционально площади его поперечного сечения и зависит от материала, из которого он изготовлен. Буквой р мы обозначили величину, характеризующую материал проводника. Эта величина называется удельным сопротивлением. Оно равно сопротивлению проводника, изготовленного из данного материала, длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 квадратный метр. Из всех металлов наименьшим удельным сопротивлением обладают серебро и медь. Следовательно, серебро и медь — лучшие проводники электричества. При проводке электрических цепей используют алюминиевые, медные и железные провода. Во многих случаях бывают нужны приборы, имеющие большое сопротивление. В них используют специально созданные сплавы — вещества с большим удельным сопротивлением. Например, сплав нихром имеет удельное сопротивление почти в 40 раз большее, чем алюминий. Фарфор и эбонит имеют такое большое удельное сопротивление, что почти совсем не проводят электрический ток, их используют в качестве изоляторов.

Если в данной цепи нагревать один из проводников, например железный, то можно обнаружить, что с повышением температуры проводника сила тока на участке цепи убывает, а следовательно, возрастает его сопротивление. Причина такого явления заключается в следующем. При повышении температуры проводника усиливаются колебания ионов в узлах кристаллической решетки. В результате свободные электроны будут чаще сталкиваться с ионами, что значительно мешает дрейфу электронов и тем самым ограничивает силу тока. За единицу сопротивления принимают 1 Ом — сопротивление такого проводника, в котором при напряжении на концах 1 вольт сила тока равна 1 амперу. Кратко это записывают так: 1 Ом=1 В / 1 А Применяют и другие единицы сопротивления: миллиом (мОм), килоом (кОм), мегаом (МОм). 1 мОм =0,001 Ом; 1 кОм = 1000 Ом; 1 МОм = 1000 000 Ом. В той же системе единиц удельное сопротивление выражается в ом-метрах (Ом • м).

Электрическое сопротивление

Электри́ческое сопротивле́ние — физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему [1] . Сопротивление для цепей переменного тока и для переменных электромагнитных полей описывается понятиями импеданса и волнового сопротивления. Сопротивлением (резистором) также называют радиодеталь, предназначенную для введения в электрические цепи активного сопротивления.

Сопротивление (часто обозначается буквой R или r ) считается, в определённых пределах, постоянной величиной для данного проводника; её можно рассчитать как

R = \frac<U></p>
<p>,» width=»» height=»» /></p><div class='code-block code-block-6' style='margin: 8px 0; clear: both;'>
<!-- 6961 -->
<script src=

R — сопротивление; U — разность электрических потенциалов на концах проводника; I — сила тока, протекающего между концами проводника под действием разности потенциалов.

Единицы и размерности

Размерность электрического сопротивления в СИ: dim R = L 2 MT −3 I −2 . В международной системе единиц (СИ) единицей сопротивления является Ом (Ω, Ohm). В системе СГС как таковой единица сопротивления не имеет специального названия, однако в её расширениях (СГСЭ, СГСМ и гауссова система единиц) используются [2] :

  • статом (в СГСЭ и гауссовой системе, 1 statΩ = (10 9 c −2 ) с/см = 898 755 178 736,818 Ом (точно) ≈ 8,98755·10 11 Ом, равен сопротивлению проводника, через который под напряжением 1 статвольт течёт ток 1 статампер );
  • абом (в СГСМ, 1 abΩ = 1·10 −9 Ом = 1 наноом, равен сопротивлению проводника, через который под напряжением 1 абвольт течёт ток 1 абампер ).

Размерность сопротивления в СГСЭ и гауссовой системе равна TL −1 (то есть совпадает с размерностью обратной скорости, с/см), в СГСМ — LT −1 (то есть совпадает с размерностью скорости, см/с) [3] .

Обратной величиной по отношению к сопротивлению является электропроводность, единицей измерения которой в системе СИ служит сименс (1 См = 1 Ом −1 ), в системе СГСЭ (и гауссовой) статсименс и в СГСМ — абсименс [4] .

Физика явления

Высокая электропроводность металлов связана с тем, что в них имеется большое количество носителей тока — электронов проводимости, образующихся из валентных электронов атомов металла, которые не принадлежат определённому атому. Электрический ток в металле возникает под действием внешнего электрического поля, которое вызывает упорядоченное движение электронов. Движущиеся под действием поля электроны рассеиваются на неоднородностях ионной решётки (на примесях, дефектах решётки, а также нарушениях периодической структуры, связанной с тепловыми колебаниями ионов). При этом электроны теряют импульс, а энергия их движения преобразуются во внутреннюю энергию кристаллической решётки, что и приводит к нагреванию проводника при прохождении по нему электрического тока.

В других средах (полупроводниках, диэлектриках, электролитах, неполярных жидкостях, газах и т. д.) в зависимости от природы носителей заряда физическая причина сопротивления может быть иной. Линейная зависимость, выраженная законом Ома, соблюдается не во всех случаях.

Сопротивление проводника при прочих равных условиях зависит от его геометрии и от удельного электрического сопротивления материала, из которого он состоит.

Сопротивление однородного проводника постоянного сечения зависит от свойств вещества проводника, его длины, сечения и вычисляется по формуле:

R=\frac<\rho \cdot l></p>
<p>,» width=»» height=»» /></p><div class='code-block code-block-10' style='margin: 8px 0; clear: both;'>
<!-- 10961 -->
<script src=

где ρ — удельное сопротивление вещества проводника, l — длина проводника, а S — площадь сечения.
Сопротивление однородного проводника также зависит от температуры.

Удельное сопротивление — скалярная физическая величина, численно равная сопротивлению однородного цилиндрического проводника единичной длины и единичной площади.

Сопротивление металлов снижается при понижении температуры; при температурах порядка нескольких кельвинов сопротивление большинства металлов и сплавов стремится или становится равным нулю (эффект сверхпроводимости). Напротив, сопротивление полупроводников и изоляторов при снижении температуры растёт. Сопротивление также меняется по мере увеличения тока/напряжения, протекающего через проводник/полупроводник.

Сопротивление человека

  • Для расчёта величины силы тока, протекающего через человека при попадании его под электрическое напряжение частотой 50 Гц, сопротивление тела человека условно принимается равным 1 кОм [5] . Эта величина имеет малое отношение к реальному сопротивлению человеческого тела. В реальности сопротивление человека не является омическим, так как эта величина, во-первых, нелинейна по отношению к приложенному напряжению, во-вторых меняется во времени, в третьих, гораздо меньше у человека, который волнуется и, следовательно, потеет и т. д.
  • Серьёзные поражения тканей человека наблюдаются обычно при прохождении тока силой около 100 мА. Совершенно безопасным считается ток силой до 1 мА. Удельное сопротивление тела человека весьма значительно (около 15 кОм). Поэтому опасные токи могут быть достигнуты только при значительном напряжении. Однако при наличии сырости сопротивление тела человека резко снижается и безопасным может считаться напряжение только до 12 В.

Метрологические аспекты

Приборы для измерения сопротивления (постоянного тока)

  • Омметр
  • Измерительный мост
  • Комбинированные приборы (мультиметры, универсальные вольтметры и т. д.)

Средства воспроизведения сопротивления

  • Магазин сопротивлений — набор резисторов
  • Катушки электрического сопротивления

Государственный эталон сопротивления

  • ГЭТ 14-91 Государственный первичный эталон единицы электрического сопротивления. Институт-хранитель: ВНИИМ.

См. также

  • Сверхпроводимость
  • Закон Ома
  • Закон Барлоу
  • Удельное электрическое сопротивление
  • Электрическая проводимость
  • Отрицательное сопротивление
  • Внутреннее сопротивление
  • Импеданс
  • Волновое сопротивление
  • Активное сопротивление
  • Реактивное сопротивление

Примечания

  1. Электрическое сопротивление — БСЭ.
  2. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 92nd Edition. — Ed. William M. Haynes. — 2011. — ISBN 978-1-4398-5511-9
  3. Б. М. Яворский, А. А. Детлаф. — Справочник по физике для инженеров и студентов вузов. — М.: Наука, 1968. — 939 с.
  4. Иногда в англоязычной литературе сименс называют mho («перевёрнутое» название обратной единицы ohm), соответственно для СГСЭ и СГСМ — statmho (=statsiemens) и abmho (=absiemens).
  5. 1 кОм в модели, принятой в стандарте IEEE Std 80

Ссылки

  • Физические величины по алфавиту
  • Электричество
  • Физические величины
  • Теоретические основы электроники

Wikimedia Foundation . 2010 .

Электрическое сопротивление проводника. Электрическая проводимость

Всякое тело оказывает прохождению электрического тока определенное противодействие. Например, при движении электронов по проводнику они будут сталкиваться с атомами и молекулами вещества, отдавая, им часть своей энергии. Чем больше таких столкновений, тем больше величина противодействия, оказываемого телом движению электрона, и, следовательно, тем меньше ток в проводнике.

Определение: Свойство проводника препятствовать прохождению через него электрического тока называется электрическим сопротивлением, или сопротивлением..

Сопротивление обозначается латинскими буквами R или r.

За единицу сопротивления принят ом (сокращенно обозначается Ом или Ω).

Сопротивление проводника равно одному ому, если при напряжении на его концах в один вольт в нем устанавливается ток в один ампер.

В практике сопротивления часто измеряются в килоомах (сокращенно обозначается кОм или кΩ) и мегомах (сокращенно— МОм или МΩ).

1 МОм = 1000 кОм = 1 000 000 Ом.

Для характеристики электрических свойств проводников часто используется величина, обратная сопротивлению, называемая проводимостью.

Определение: Электрической проводимостью (или проводимостью) называется способность вещества пропускать через себя электрический ток.

ehlektricheskaya-provodimost-formula

Чем больше сопротивление проводника, тем меньше его проводимость, и наоборот. Проводимость обозначается латинской буквой G. За единицу проводимости принята проводимость проводника с сопротивлением в 1 ом. Эта единица называется сименс (сим).

Понятия сопротивления и проводимости имеют очень большое значение в электротехнике. Если вещество обладает небольшим сопротивлением (большой проводимостью), то оно называется проводником электрического тока, или проводником. К проводникам относятся большинство металлов (серебро, медь, алюминий, железо, никель, свинец, ртуть), а также сплавы металлов, морская вода, растворы солей и кислот и т. д. Особенно хорошо проводят электрический ток серебро и медь (обладают наилучшей проводимостью). Проводники используются для соединения отдельных элементов электрических схем.

Но есть вещества, которые очень плохо проводят электрический ток, т. е. имеют очень большое сопротивление. Такие вещества называются непроводниками электрического тока, или изоляторами. К изоляторам относятся фарфор, стекло, шерсть, смола, резина, эбонит, слюда, воск, парафин и т. д. Изоляторы широко применяются в электротехнике. Без них нельзя осуществить ни одной электрической цепи.

Следует помнить, что обычно сопротивление изолятора больше сопротивления проводника в несколько миллионов раз.

Кроме проводников и изоляторов, в природе существуют так называемые полупроводники электрического тока. Их проводимость больше, чем изоляторов, но меньше, чем проводников. К полупроводникам относятся: германий, кремний, селен, теллур, многие окислы, карбиды, сульфиды, огромное количество сплавов и химических соединений (арсенид галлия и др.) и т. д.

Характерная особенность полупроводников состоит в том, что их сопротивление в широких пределах изменяется под действием света, электрических и магнитных полей, радиоактивного излучения и от посторонних примесей.

Из некоторых полупроводников изготовляются термисторы (резисторы, величина которых резко изменяется с изменением температуры) и фоторезисторы (величина их сопротивления зависит от освещенности) .

Полупроводники применяются для изготовления диодов, транзисторов, тиристоров и интегральных схем.

Возможность использования полупроводников для усиления и генерации колебаний была открыта в 1922 г. сотрудником Нижегородской радиолаборатории имени В. И. Ленина радиолюбителем О. В. Лосевым, который назвал изобретенный им прибор кристадином.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *