Cтраница 3
Изменение сопротивления проволоки при механическом воздействии на нее объясняется изменением геометрических размеров ( длины, диаметра) и удельного сопротивления материала. [31]
Изменение сопротивления проволоки при деформации является результатом изменения ее длины, поперечного сечения и физических свойств, определяющих удельное сопротивление материала. [32]
![]() |
Принципиальная схема f г. [33] |
Изменение сопротивления проволоки пропорционально поглощенной энергии, если проволока имеет постоянное сечение по всей длине, а температурный коэффициент сопротивления и удельная теплоемкость проволоки не зависят от температуры. [34]
При нагревании сопротивление проволоки датчиков изменяется одинаково. Термотоки, возникающие между проволокой датчиков и в соединительных медных проводах, равны и противоположно направлены и не нарушают равновесия моста. Проволока датчика стремится к расширению, однако скрепление ее с образцом или эталоном препятствует этому. В проволоке возникают напряжения, различные для проволок, наклеенных на эталон и образец, изменяется сопротивление и нарушается равновесие моста. [36]
Указанные колебания сопротивления проволоки приводят также к отбору проволоки с узким диапазоном сопротивления 1 пог м, с тем чтобы обеспечить наматывание нескольких потенциометров с характеристикой в пределах допуска при одной настройке намоточного станка. [37]
Вычислите изменение сопротивления проволоки диаметром D, обусловленное наличием внутренней щели диаметром d ( рис. 7.4), и выразите его через эквивалентное удлинение проволоки. [38]
Обозначим буквою с сопротивление проволоки из данного вещества, длина которой и площадь поперечного сечения равны единице. [39]
![]() |
Свойства проводниковых материалов и сплавов сопротивления. [40] |
Удельным сопротивлением называют сопротивление проволоки из данного металла ( или сплава1) длиной в 1 м с поперечным сенением в 1 мм. [41]
Полагая, что сопротивление проволоки в рабочем диапазоне температур изменяется линейно, можно вычислить температурный коэффициент сопротивления, что в дальнейшем позволит определять температуру проволоки по величине ее сопротивления. [42]
Здесь R - сопротивление проволоки, / - ее длина, s - площадь поперечного сечения, а р-коэффициент пропорциональности, зависящий от рода материала и от выбранной системы единиц. Величина р называется удельным сопротивлением материала. Оно равно сопротивлению куска данного вещества, имеющего длину, равную единице, и площадь поперечного сечения, равную единице. [44]
Здесь R - сопротивление проволоки, / - ее длина, s - площадь поперечного сечения, a Q - коэффициент пропорциональности, зависящий от рода материала и от выбранной системы единиц. Величина Q называется удельным сопротивлением материала. Оно равно сопротивлению куска данного вещества, имеющего длину, равную единице, и площадь поперечного сечения, равную единице. [45]