热敏电阻为什么温度升高电阻减少

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/01 14:28:54
温度升高,电阻变大,为什么功率变大?

需要结合电路分析,如果器件处于恒流电路里,温度升高,电阻变大,电流不变,自然功率会变大.

为什么温度升高大部分金属的导热系数减少?

而导热的本质就是在这个过程中发生的能量损失在温度升高的过程中,分子间间距增大,电子要脱离原子核的束缚移动到下一个轨道所需要的能量上升,同时,温度上升,金属活跃性变强,发生漫反射的几率大大增加,因此电阻

研究ntc和ptc热敏电阻的温度特性时为什么要把电阻与温度的关系式取对数

因为热敏电阻的电阻变化是与温度变化成指数关系的

用半导体材料制成热敏电阻,在温度升高时,电阻会迅速减小,如图所示,将一热敏电阻接入电路中,接通开关后,经过一段时间会观察

当温度升高时,热敏电阻阻值减小,则总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流增大,故电流表示数变大;由U=E-Ir可知内电压增大,则路端电压减小,R1两端的电压减小,通过的电流减小,因为总电流增大

金属导体为什么温度升高电阻增大而离子导体温度升高电阻下降

金属导体为金属中自由电子导电,温度升高,自由电子与金属离子碰撞加剧,移动受阻,故电阻增大;离子导体为正、负离子导电,由于离子的移动需要克服离子间作用力,提高温度离子热运动加剧,有助于克服相互作用.

半导体的电阻为什么随温度升高而降低?

温度上升后,半导体内部的电子或者空穴摆脱原子核对其控制的能力就会增大,成为自由电子或空穴,从而以这些为基础的载流子浓度就会增大,导电能力也就增大.换言之,其最阻变大.

热敏电阻温度降低电阻大小怎样变化

温度越高,电阻越大;温度越小,电阻越小.

为什么金属的电阻随温度升高而变大?

金属电阻的机制是,一个是晶格振动(金属晶体总有温度)这样晶格偏离规则的排列(BRAVIAS点阵排列),造成电子的BLOCH波有散射,形成电阻;另一个原因是金属晶体不纯净,有杂质,这样也参与破坏了这个B

为什么金属的电阻率随温度的升高而增大,而热敏电阻的相反?

导体材料都具有与温度相关的电阻率,有的与温度正相关,称为正温度系数,有的负相关,称为负温度系数.金属一般都是正相关,因此随温度增加,电阻率会升高.有一些材料,比如合金、金属氧化物等,具备负温度系数,温

温度升高电阻怎么变化

温度升高电阻变大的主要是大多数金属.温度升高电阻变小的主要是电解质溶液.还有些物质会温度升高时,电阻先变小后变大或者先变大后变小.

金属导体为什么温度升高电阻降低?

哈哈这样就明白了因为缠绕在一起的时候就会变成了一个电感器我们都是到电流周围是有磁场的当你缠绕的时候每个电流的磁场就会叠加起来就会变得很大而交流电视一种方向大小不断变化而且呈现sin(cos)的函数图像

如图所示,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为负温度系数的热敏电阻(负温度系数热敏电阻是指阻值随温度的升高而减小的热

A、B、温度升高时,R2电阻减小,并联部分电阻减小,电路的总电阻减小,总电流增大,R1电压增大,电压表示数增大,电源的内电压增大,路端电压减小,因为R1两端电压增大,则R2两端电压减小,所以R2中电流

为什么温度升高对金属导体的电阻增大?

1,电流是“自由电荷”发生定向移动形成的,金属导体内部发生定向移动的电荷是自由电子.2,分子动理论认为,温度越高分子运动越剧烈;因而就增大了阻碍自由电子定向移动的畅通.也就是对电流的阻碍作用增大.

节能灯的电阻随温度升高怎么变化?为什么?

节能灯的灯管,随温度升高,电阻下降.表现为:电流增大、管电压下降.这是因为,随温度升高,灯管中汞气压上升,电子导通更加容易.温度升到一定程度,液态汞全气化了、固汞到了气化极限,那么电阻也就不再变小了.

为什么热敏电阻与电路串联时,温度升高电流增大

热敏电阻用的是半导体材料,随着温度升高,电阻减小.根据欧姆定律可知电压一定时,电流和电阻成反比,所以电流增大.再问:热敏电阻不是温度升高电阻值升高吗?再答:热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同

一个定值电阻随着温度的升高电阻是增加还是减少?

这个也是不一定的,因为有正向电阻和反向电阻,也就是说有的是温度高电阻大,也有的是温度高电阻小.如灯泡就是温度高电阻大,而碳就是温度高电阻小的特性.

电阻随温度的升高而增加还是减少

当然是升高了,你想,超导体是温度下降到多少后电阻为0,反过来推就知道了.

温度升高,热敏电阻的阻值怎样变化?

热敏电阻有两种,一种叫NTC,负温度系数热感元件,温度升高,阻值降低.一种叫PTC,正温度系数热感元件,温度升高,阻值降低.目前市面上常见的是NTC.你的热敏电阻是NTC还是PTC?