PF Moduł 12: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 51: | Linia 51: | ||
|valign="top"|'''12.2 Prawo Ohma.''' | |valign="top"|'''12.2 Prawo Ohma.''' | ||
Dla danego przewodnika stosunek napięcia między końcami przewodnika do natężenia prądu płynącego przez przewodnik jest wielkością stałą. Wielkość tę nazywamy oporem elektrycznym | Dla danego przewodnika stosunek napięcia między końcami przewodnika do natężenia prądu płynącego przez przewodnik jest wielkością stałą. Wielkość tę nazywamy oporem elektrycznym. | ||
Z prawa tego wynika, że dla przewodnika natężenie prądu jest liniową funkcją napięcia, współczynnik kierunkowy prostej <math>I(U)\,</math> jest równy odwrotności oporu. | Z prawa tego wynika, że dla przewodnika natężenie prądu jest liniową funkcją napięcia, współczynnik kierunkowy prostej <math>I(U)\,</math> jest równy odwrotności oporu. | ||
Linia 67: | Linia 64: | ||
|valign="top"|'''12.3 Opór elektryczny''' | |valign="top"|'''12.3 Opór elektryczny''' | ||
'''Opór elektryczny''' | '''Opór elektryczny''' jednorodnego przewodnika o stałym przekroju jest zależny od jego długości <math>l\,</math> i pola przekroju <math>S\,</math> oraz od rodzaju przewodnika, gdzie <math>\rho\,</math> to '''opór właściwy''' substancji, z której wykonany jest przewodnik. | ||
gdzie <math>\rho\,</math> to opór właściwy substancji, z której wykonany jest przewodnik. | |||
Wartość oporu właściwego silnie zależy od własności mikroskopowych substancji, z których wynika rodzaj nośników prądu (ładunek i masa) oraz ich koncentracja (liczba nośników w jednostce objętości). W przewodnikach (metalach) nośnikami są elektrony. Ich koncentracja jest duża, tego rzędu co koncentracja atomów, stąd małe wartości oporu właściwego. | Wartość oporu właściwego silnie zależy od własności mikroskopowych substancji, z których wynika rodzaj nośników prądu (ładunek i masa) oraz ich koncentracja (liczba nośników w jednostce objętości). W przewodnikach (metalach) nośnikami są elektrony. Ich koncentracja jest duża, tego rzędu co koncentracja atomów, stąd małe wartości oporu właściwego. | ||
Opór właściwy metali rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Wg. najprostszego modelu zależność ta ma charakter liniowy | Opór właściwy metali rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Wg. najprostszego modelu zależność ta ma charakter liniowy, gdzie <math>\alpha\,</math> jest temperaturowym współczynnikiem oporu. | ||
gdzie <math>\alpha\,</math> jest temperaturowym współczynnikiem oporu. | |||
W izolatorach (dielektrykach) koncentracja nośników jest mała, stąd duże wartości oporu właściwego. | W izolatorach (dielektrykach) koncentracja nośników jest mała, stąd duże wartości oporu właściwego. | ||
Linia 87: | Linia 76: | ||
W półprzewodnikach samoistnych (np. german, krzem) koncentracja nośników (elektrony i dziury) rośnie ze wzrostem temperatury, co prowadzi do zmniejszania wartości oporu właściwego. Silny wpływ na koncentrację nośników mają domieszki. | W półprzewodnikach samoistnych (np. german, krzem) koncentracja nośników (elektrony i dziury) rośnie ze wzrostem temperatury, co prowadzi do zmniejszania wartości oporu właściwego. Silny wpływ na koncentrację nośników mają domieszki. | ||
'''Przewodnictwo właściwe''' to odwrotność oporu właściwego <math> | '''Przewodnictwo właściwe''' <math>\sigma\,</math> to odwrotność oporu właściwego <math>\rho\,</math>. | ||
|} | |} |
Wersja z 23:09, 27 wrz 2006
![]() |
![]() |
![]() |