Cтраница 3
Исследование температурной зависимости сопротивления металлов и полупроводников. [31]
Особенностью температурной зависимости сопротивления монокристаллов алмаза, легированных бором, является то, что для большинства изученных образцов наблюдается плавное и непрерывное изменение сопротивления с температурой в достаточно широком ее интервале при отсутствии явлений гистерезиса. [33]
Измерения температурной зависимости сопротивления кристаллов электронного и дырочного германия с примесью железа указывают, что железо обусловливает примесные уровни, лежащие на 0: 34 4 - 0 02 эв выше валентной зоны и на 0 27 0 02 эв ниже зоны проводимости. При 77 К сопротивление таких образцов очень велико. При той же температуре электронные образцы обладают высокой фоточувс. [34]
![]() |
Рабочий пррцесс жидково. рис 126 Схема пузырьковой камеры. дородной пузырьковой камеры в о -., . [35] |
Изучая температурную зависимость сопротивления ртути, Камерлинг-иннес обнаружил, что при погружении образца в жидкий гелии ( - 4 2 К) его электрическое сопротивление падает до исчезающе малого значения. Этот эффект, свойственный ряду веществ при весьма низких температурах, получил название сверхпроводимости. Электросопротивление в этом состоянии практически равно Нулю; экспериментами установлено, что циркулирующий в сверхпровод ем кольце ток сохранялся, не затухая, более двух лет. [36]
Далее, температурная зависимость сопротивления для этих металлов не может быть выражена простой формулой, как для платины и меди. Кроме того, и никель и особенно железо легко окисляются даже при сравнительно низких температурах. [37]
Например, температурные зависимости сопротивления тензорезисторов определяются следующим образом. По данным калибровки вычисляются средние значения выходных сигналов для группы тензорезисторов при заданных температурах; / при этом выбраковываются тензорезисторы, у которых значения выходного сигнала выходят за пределы удвоенного среднего квадратического отклонения 2а хотя бы на одной из температур. Характеристики каждого тензорезистора получаются в результате линейного преобразования полинома средней характеристики. Коэффициент преобразования определяется для каждого тензорезистора из условия минимума суммы квадратов отклонений расчетных значений от экспериментальных. [38]
![]() |
Зависимости сопротивления от температуры для термосопротивлений ММТ-1 ( Д2020 ком и КМТ-1 ( Л20 20 ком. [39] |
Итак, температурная зависимость сопротивления ТС, величины его температурного коэффициента и постоянной В определяются путем измерения сопротивления образца при нескольких температурах. Для этой цели пользуются мостом Витстона, причем весьма существенно поддерживать постоянной, с возможно большей степенью точности, температуру, среды, окружающей термосопротивление. Это требование делается очевидным, если учесть, что сопротивление КМТ-1 меняется примерно, на 0.5 % при изменении температуры всего на 0.1 С. Именно поэтому ни в коем случае до ТС нельзя касаться руками в процессе измерения. [40]
Многочисленные исследования температурной зависимости сопротивления были проведены в связи с их огромным значением для техники. Как правило, величина сопротивления в двух направлениях известна довольно редко, и, кроме того, материал одного и того же происхождения, к сожалению, никогда, по-видимому, не исследовался во всей области температур. Схематический график, иллюстрирующий основные особенности поведения удельного сопротивления выше и ниже комнатной температуры, представлен на фиг. [41]
![]() |
Результаты измерений р - 10 8, омм. [42] |
Обнаружен излом температурной зависимости сопротивления галлия, который имеет место при - 240 С и для загрязненного, и для чистого металла. Тесная связь этих свойств с объемными характеристиками вещества [10] позволяет считать причиной резкого изменения температурного хода структурные перестройки в галлии. [43]
Экспериментальные кривые температурной зависимости сопротивления деформации 0 - ГИсп хорошо аппроксимируются экспоненциальной зависимостью типа ( 33) или ( 34) с различными значениями температурного коэффициента при фиксированных значениях скорости деформации и температуры испытаний. [44]
Какими формулами выражается температурная зависимость сопротивления для металлов. [45]