Cтраница 2
На рис. 42.4 приведены температурные зависимости удельного сопротивления различных образцов золота. [16]
Еще одной причиной нелинейности температурной зависимости удельного сопротивления при высоких температурах является тепловое расширение. Характеристическая температура понижается и поэтому амплитуда колебаний решетки увеличивается. Таким образом, для платины, у которой 6Я составляет примерно 240 К, зависимость удельного сопротивления от температуры при комнатной температуре и выше получает квадратичную составляющую, связанную с тепловым расширением. [17]
На рис. 2 даны кривые температурной зависимости удельного сопротивления этих двух электролитов. Установлено, что изменение состава электродных масс мало влияет на характеристики элементов. В частности, состав положительной электродной массы О. К. Давтяна был в дальнейшем заменен одним магнетитом без какого-либо ущерба для получаемых результатов. Для отрицательного электрода, кроме электродной массы по О. К. Давтяну, испытывались также следующие составы: дисперсное металлическое железо ( карбонильное железо и железные опилки) как таковое, или в смеси с окислами железа ( Fe203 или Fe304), или с добавками глины в качестве связующего; Си и Ni в порошкообразном состоянии, хромиты магния и меди. Нее электроды дали результаты, не худшие, чем электрод состава O.K. Давтяна, но они и не обладали ЯЕ НЫМИ преимуществами. [18]
В [108] проведен численный анализ температурной зависимости идеального удельного сопротивления алюминия, меди, серебра и никеля в интервале 4 2 - 78 К. [19]
Факторами, которые дают вклад в температурную зависимость удельного сопротивления при низких температурах, являются число фононов, на которых может происходить рассеяние, вероятность рассеяния и угол рассеяния. [20]
Любые количественные расчеты физических величин, например вычисление температурной зависимости удельного сопротивления металлов, требуют подробных расчетов частот и амплитуд колебаний и тщательного отбора тех процессов в рассеянии, которые могут иметь место. [21]
Видно, что в твердом состоянии HgTe обладает металлической температурной зависимостью удельного сопротивления. Вообще говоря, соединение такого типа должно быть классифицировано как полупроводник, но, по-видимому, ширина запрещенной зоны у него мала. Кроме того, его довольно трудно получить в чистом виде. [22]
При составах, близких к точке перекрытия зон, температурная зависимость удельного сопротивления претерпевает резкий излом, соответствующий изменению знака температурного коэффициента ширины запрещенной зоны. Изменение наклона кривой зависимости удельного сопротивления от температуры наблюдается при различных температурах в. [23]
RBnRo - В этом случае она практически совпадает с температурной зависимостью удельного сопротивления электролита pl / v и реализуется в условиях конвективно-диффузионного механизма переноса ртути. [25]
В целях получения данных для вычисления га были произведены измерения температурной зависимости удельного сопротивления трех электролитов разного состава, применяемых в производстве электролитических конденсаторов. [26]
На рис. 92 приведены экспериментальные данные Фрицше и Кейваса по температурным зависимостям удельного сопротивления р ( рис. 92, а) и коэффициента Холла ( рис. 92, б) для р-гер-мания со степенью компенсации К. [28]
Видно, что в твердом состоянии HgTe обладает металлической) температурной зависимостью удельного сопротивления. Вообще говоря, соединение такого типа должно быть классифицировано как полупроводник, но, по-видимомут ширина запрещенной зоны у него мала. Кроме того, его довольно трудно получить в чистом виде. [29]
Ниже мы увидим, что еще один ряд веществ сохраняет после плавления температурную зависимость удельного сопротивления, характерную для полупроводников, и что класс жидких полупроводников может быть значительно расширен. [30]