|
На главную
 § 15. Электрическое сопротивление
Направленному движению электрических зарядов в любом проводнике препятствуют молекулы и атомы этого проводника. Поэтому как внешний участок цепи, так и внутренний (внутри самого источника энергии) оказывают препятствие прохождению тока. Величина, характеризующая противодействие электрической цепи прохождению электрического тока, называется электрическим сопротивлением.
Источник электрической энергии, включенный в замкнутую электрическую цепь, расходует энергию на преодоление сопротивления внешней и внутренней цепей.
Электрическое сопротивление обозначается буквой r и изображается на схемах так, как показано на рис. 14, а.
Единицей измерения сопротивления является ом. Омом называется электрическое сопротивление такого линейного проводника, в котором при неизменяющейся разности потенциалов в один вольт протекает ток силой в один ампер, т. е.
При измерении больших сопротивлений используют единицы в тысячу и в миллион раз больше ома. Они называются килоомом (ком) и мегомом (Мом), 1 ком = 1000 ом; 1 Мом = 1 000 000 ом.
В различных веществах содержится разное количество свободных электронов, а атомы, между которыми эти электроны перемещаются, имеют различное расположение. Поэтому сопротивление проводников электрическому току зависит от материала, из которого они изготовлены, от длины и площади поперечного сечения проводника. Если сравнить два проводника из одного и того же материала, то более длинный проводник имеет большее сопротивление при равных площадях поперечных сечений, а проводник с большим поперечным сечением имеет меньшее сопротивление при равных длинах.
Для относительной оценки электрических свойств материала проводника служит его удельное сопротивление. Удельное сопротивление — это сопротивление металлического проводника длиной 1м и площадью поперечного сечения 1 мм2; обозначается буквой ρ, и измеряется в 
Если проводник, изготовленный из материала с удельным сопротивлением ρ, имеет длину l метров и площадь поперечного сечения q квадратных миллиметров, то сопротивление этого проводника
Формула (18) показывает, что сопротивление проводника прямо пропорционально удельному сопротивлению материала, из которого он изготовлен, а также его длине и обратно пропорционально площади поперечного сечения.
Сопротивление проводников зависит от температуры. Сопротивление металлических проводников с повышением температуры увеличивается. Зависимость эта достаточно сложная, но в относительно узких пределах изменения температуры (примерно до 200° С) можно считать, что для каждого металла существует определенный, так называемый температурный, коэффициент сопротивления (альфа), который выражает прирост сопротивления проводника Δ r при изменении температуры на 1° С, отнесенный к 1 ом начального сопротивления.
Таким образом, температурный коэффициент сопротивления
и прирост сопротивления
Δ r = r2 - r1 = α r2 (T2 - T1) (20)
где r1 — сопротивление проводника при температуре T1;
r2 — сопротивление того же проводника при температуре T2.
Поясним выражение температурного коэффициента сопротивления на примере. Положим, что медный линейный провод при температуре T1 = 15° имеет сопротивление r1 = 50 ом, а при температуре T2 = 75° — r2 — 62 ом. Следовательно, прирост сопротивления при изменении температуры на 75 — 15 = 60° составляет 62 — 50 = 12 ом. Таким образом, прирост сопротивления, соответствующий изменению температуры на 1°, равен:
Температурный коэффициент сопротивления для меди равен приросту сопротивления, отнесенному к 1 ом начального сопротивления, т. е. разделенному на 50:
На основе формулы (20) можно установить соотношение между сопротивлениями r2 и r1:
(21)
Следует иметь в виду, что эта формула представляет собой лишь приближенное выражение зависимости сопротивления от температуры и для измерений сопротивлений при температурах, превышающих 100° С, ее использовать нельзя.
Регулируемые сопротивления называются реостатами (рис. 14, б). Реостаты изготовляют из проволоки с большим удельным сопротивлением, например из нихрома. Сопротивление реостатов может изменяться равномерно или ступенями. Применяют также жидкостные реостаты, представляющие собой металлический сосуд, наполненный каким-либо раствором, проводящим электрический ток, например раствором соды в воде.
Способность проводника пропускать электрический ток характеризуется проводимостью, которая представляет собой величину, обратную сопротивлению, и обозначается буквой g. Единицей измерения проводимости в СИ является (сименс).
Таким образом, соотношение между сопротивлением и проводимостью проводника следующее:
Величина, обратная удельному сопротивлению материала проводника, называется удельной проводимостью и обозначается буквой γ. Таким образом, между удельным сопротивлением и удельной проводимостью вещества имеют место следующие соотношения:
В табл. 3 приведены удельные сопротивления, удельные проводимости и температурные коэффициенты некоторых металлов.
Таблица 3
Удельные сопротивления, удельные проводимости и температурные коэффициенты некоторых металлов
Наименование | Удельное сопротивление,
 | Удельная проводимость,
 | Температурный коэффициент для температур 0 - 100° |
Медь Алюминий Железо Свинец Манганин Константан Нихром | 0,0175 0,028 0,135 0,21 0,43 0,5 1 | 57,2 35,7 7,4 4,75 2,32 2 1 | 0,004 0,004 0,005 0,004 0,000006 0,00004 0,00017 |
|
|