Fajlagos ellenállás

Innen: testwiki
A lap korábbi változatát látod, amilyen imported>Bináris 2025. január 6., 16:51-kor történt szerkesztése után volt. (Visszaállítottam a lap korábbi változatát 2001:4C4E:1122:3B00:2D50:E308:B2:C805 (vita) szerkesztéséről Crimea szerkesztésére)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ezüsthuzalok. Az ezüstnek a legkisebb a fajlagos ellenállása

A fajlagos ellenállás a különféle anyagok elektromos áramot akadályozó tulajdonságát jellemzi. A homogén, mindenütt azonos keresztmetszetű, állandó hőmérsékletű huzalnál az ellenállás és a keresztmetszet szorzatának, valamint a huzal hosszának a hányadosa a huzal anyagára jellemző állandó. Ezt a hányadost az adott anyag fajlagos ellenállásának nevezzük. Jele ρ, képlettel:

ρ=RAl.

A fajlagos ellenállás SI-mértékegysége: ohm·méter (Ω·m).

Értelmezése és mértékegységei

Azonos anyagú, de különböző méretű huzalokon végzett mérésekkel igazolható, hogy az állandó hőmérsékletű, homogén, mindenütt azonos keresztmetszetű, huzalnál az R ellenállás és az A keresztmetszet szorzatának, valamint a huzal l hosszának a hányadosa a huzal anyagára jellemző állandó. Az ezzel a hányadossal értelmezhető fizikai mennyiséget az adott anyag fajlagos ellenállásának nevezzük. Jele ρ, képlettel:

ρ=RAl.

A fajlagos ellenállás SI-mértékegysége ohm·méter (Ω·m), mert:

[ρ]=[R][A][l]=Ωm2m=Ωm.

A gyakorlatban használják még az Ω·mm²/m egységet is. A két mértékegység közti kapcsolat:

1 Ωmm2m=106 Ωm

A fajlagos ellenállás kiszámítható atomi adatokból is:

ρ=2mevtermne2λ,

ahol me az elektron tömege, e a töltése, n a vezetési elektronok koncentrációja, vterm az elektronok hőmozgásból származó termikus sebessége, a λ az elektronok közepes szabad úthossza a vezetőben.

A fajlagos ellenállás hőmérsékletfüggése

A mérések szerint az anyagok fajlagos ellenállása függ a hőmérséklettől. Melegítés hatására a fémek fajlagos ellenállása általában növekszik, a grafit, a félvezetők, az elektrolitok fajlagos ellenállása pedig általában csökken.

A fémes vezetők fajlagos ellenállásának relatív megváltozása közönséges hőmérsékleteken, nem túl nagy tartományban (pl.Sablon:AdatSablon:Adat között) megközelítőleg egyenesen arányos a hőmérséklet-változással, azaz az

ρρ0ρ0=α0(TT0)

képletben szereplő α állandó. A fenti képletben szereplő, és az

α0=ρρ0ρ0(TT0)

összefüggéssel értelmezhető mennyiséget az adott anyag adott T0 hőmérséklet környékén mért ellenállás hőfoktényezőjének (vagy hőmérsékleti tényezőjének, röviden hőfoktényezőjének) nevezzük. (A T0 kiindulási hőmérséklet többnyire Sablon:Adat vagy Sablon:Adat, az ehhez tartozó fajlagos ellenállást ρ0 jelöli. Az anyagok hőfoktényezőjének megadásakor meg kell adni, hogy az adatok milyen kiindulási hőmérsékletre vonatkoznak.) A hőfoktényező SI-mértékegysége:

[α]=[ρρ0][ρ0][TT0]=ΩmΩmK=1K=K1

A hőmérsékletváltozást a gyakorlatban többnyire Celsius-fokban mérjük, ezért a hőfoktényező másik mértékegysége:

[α]=1C=(C)1

Mivel a hőmérsékletváltozás mérőszáma a Celsius-skálán és a Kelvin-skálán mindig ugyanakkora, ezért a hőfoktényező fenti két mértékegysége is megegyezik.

Néhány anyag fajlagos ellenállása és Sablon:Adat-ra vonatkozó hőfoktényezője[1][2]

Vasúti felsővezeték szigetelője. A porcelánnak nagy a fajlagos ellenállása, ezért jó szigetelő
Anyag Fajlagos ellenállás (Sablon:Adat) Hőfoktényező (Sablon:Adat)
Ezüst 0,016 4,1
Réz 0,017 4,0
Arany 0,023 4,0
Alumínium 0,028 3,6
Higany 0,958 0,92
Konstantán 0,50 0,03
Wolfrám 0,055 4,1
Magnézium 0,045 3,9
Horgany 0,063 3,7
Sárgaréz 0,07 .. 0,09 1,5
Nikkel 0.08 .. 0,11 3,7 .. 6
Vas 0,1 .. 0,15 4,5 .. 6
Ón 0,11 4,2
Platina 0,11 - 0,14 2 .. 3
Ólom 0,21 4,2
Újezüst 0,3 0,25
arany-króm 0,33 0,001
Nikkelin 0,43 0,23
Manganin 0,43 0,01
Novokonstant 0,45 -0,01 .. -0,04
Rheotan 0,47 0,23
Isabellin 0,5 0,02 .. 0,04
Konstantán 0,5 -0,03
Kruppin 0,85 0,7
Krómnikkel 1,1 0,1
Bizmut 1,2 4,2
Megapyr 1,4 0,025
Kantál 1,45 0,014
Üveg* Sablon:Adat
Porcelán* Sablon:Adat
Borostyán* Sablon:Adat
*Csak nagyságrend

Az anyagok fajlagos ellenállása elég alacsony hőmérsékleten a fentieknél bonyolultabban változik. A fajlagos ellenállás bizonyos fémeknél, illetve kerámiáknál az abszolút nulla fok (azaz Sablon:Adat) közelében gyakorlatilag nullává válik. Ezt a jelenséget szupravezetésnek, az ilyen anyagot szupravezetőnek nevezzük.

Kapcsolódó szócikkek

Jegyzetek

Sablon:Jegyzetek

Források

  • Budó Ágoston: Kísérleti fizika II., Budapest, Tankönyvkiadó, 1971
  • Ifj. Zátonyi Sándor: Fizika 10., Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009 Sablon:ISBN

További információk


Sablon:Nemzetközi katalógusok Sablon:Portál

  1. *Budó Ágoston: Kísérleti fizika II., Budapest, Tankönyvkiadó, 1971., 95. oldal
  2. Sablon:Cite book