Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




3_02_El_proud

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (927.77 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

G

R

=

1

          3.2.-22 

Jednotkou elektrické vodivosti je  S (siemens), S = 

Ω-1 

Pozn.: Pro  představu  o  řádovém  rozpětí  velikosti  měrného  elektrického  odporu  pro  vodiče, 
dielektrika a polovodiče lze uvést následující tabulku: 

a)  Vodiče:  

ρ = 10-8 – 10-6 Ωm 

b)  Izolanty: 

ρ = 107 – 1019 Ωm 

c)  Polovodiče: 

ρ = 10-5 – 105  Ωm 

 
Teplotní závislost elektrického odporu:  

Jak již bylo dříve zmíněno, elektrický odpor kovového vodiče nezávisí pouze na jeho 

materiálu,  rozměrech  a  tvaru,  ale  také  na  teplotě.  Se  zvýšením  teploty  materiálu  dochází 
současně  ke  zvětšení  amplitud  kmitů  krystalové  mřížky,  což  má  za  následek  vyšší 
pravděpodobnost srážky vodivostních elektronů s ionty v uzlových bodech mřížky.zkracuje se 
doba mezi dvěma srážkami a tedy klesá proud a naopak narůstá odpor vodiče. 
 

Závislost  odporu  kovů  na  teplotě  je  přibližně  lineární  (stanoveno  experimentálně)  
a v oboru běžných teplot od 0 °C do 100 °C platí: 

393 

(

)

[

]

(

)

T

R

T

T

R

R

T

+

=

+

=

α

α

1

1

0

0

0

,  

          3.2.-23 

kde R0 je odpor látky při referenční teplotě T0 a 

∆T je celková změna teploty, které byl vodič 

vystaven a RT je odpor látky při teplotě T. 
 
Dojde-li tedy k  elementární změně teploty dT , tato změna vyvolá změnu elektrického odporu 
o hodnotu: 

T

R

R

d

d

0

α

=

         3.2.-24 

 
Koeficient 

α, který se objevuje v obou vztazích 3.2.-23 i 3.2.-24 se nazývá teplotní součinitel 

Témata, do kterých materiál patří