Dipendenza dalla temperatura della resistenza Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Resistenza = Resistenza alla temperatura di riferimento*(1+Coefficiente di resistenza alla temperatura*Cambiamento di temperatura)
R = Rref*(1+α*∆T)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Resistenza - (Misurato in Ohm) - La resistenza è una misura dell'opposizione al flusso di corrente in un circuito elettrico. La sua unità SI è ohm.
Resistenza alla temperatura di riferimento - (Misurato in Ohm) - La resistenza alla temperatura di riferimento è l'opposizione offerta al flusso di corrente in un circuito elettrico.
Coefficiente di resistenza alla temperatura - (Misurato in Per Kelvin) - Il coefficiente di resistenza alla temperatura è la variazione di resistenza per grado di variazione di temperatura.
Cambiamento di temperatura - (Misurato in Kelvin) - La variazione di temperatura è la differenza tra la temperatura iniziale e quella finale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Resistenza alla temperatura di riferimento: 2.5 Ohm --> 2.5 Ohm Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di resistenza alla temperatura: 16 Per Grado Celsius --> 16 Per Kelvin (Controlla la conversione qui)
Cambiamento di temperatura: 40 Kelvin --> 40 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
R = Rref*(1+α*∆T) --> 2.5*(1+16*40)
Valutare ... ...
R = 1602.5
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1602.5 Ohm --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1602.5 Ohm <-- Resistenza
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

8 Resistenza Calcolatrici

Dipendenza dalla temperatura della resistenza
Partire Resistenza = Resistenza alla temperatura di riferimento*(1+Coefficiente di resistenza alla temperatura*Cambiamento di temperatura)
Resistività del materiale
Partire Resistività = (2*[Mass-e])/(Numero di particelle a carica libera per unità di volume*[Charge-e]^2*Momento di relax)
Resistenza interna tramite potenziometro
Partire Resistenza = (Lunghezza-Lunghezza finale)/Lunghezza finale*Resistenza finale
Resistenza
Partire Resistenza = (Resistività*Lunghezza del conduttore)/Area della sezione trasversale
Resistenza allo stiramento del filo
Partire Resistenza = (Resistenza finale*Lunghezza^2)/((Lunghezza finale)^2)
Resistenza del filo
Partire Resistenza = Resistività*Lunghezza/Area della sezione trasversale
Resistenza equivalente in parallelo
Partire Resistenza equivalente = (1/Resistenza+1/Resistenza finale)^(-1)
Resistenza equivalente in serie
Partire Resistenza equivalente = Resistenza+Resistenza finale

Dipendenza dalla temperatura della resistenza Formula

Resistenza = Resistenza alla temperatura di riferimento*(1+Coefficiente di resistenza alla temperatura*Cambiamento di temperatura)
R = Rref*(1+α*∆T)

Quali sono le proprietà della dipendenza dalla temperatura della resistenza?

La maggior parte dei materiali conduttivi cambia la resistenza specifica con i cambiamenti di temperatura. Questo è il motivo per cui i valori di resistenza specifica sono sempre specificati a una temperatura standard (solitamente 20 ° o 25 ° Celsius). Il fattore di variazione della resistenza per grado Celsius di variazione della temperatura è chiamato coefficiente di temperatura della resistenza. Questo fattore è rappresentato dalla lettera minuscola greca "alpha" (α). Un coefficiente positivo per un materiale significa che la sua resistenza aumenta con l'aumento della temperatura. I metalli puri hanno tipicamente coefficienti di resistenza alla temperatura positivi. I coefficienti prossimi allo zero possono essere ottenuti legando alcuni metalli. Un coefficiente negativo per un materiale significa che la sua resistenza diminuisce con l'aumento della temperatura. I materiali semiconduttori (carbonio, silicio, germanio) hanno tipicamente coefficienti di resistenza alla temperatura negativi.

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