Cтраница 3
Согласно классической электронной теории удельное сопротивление металлов должно монотонно уменьшаться при охлаждении, оставаясь при всех температурах конечным. Такая температурная зависимость сопротивления действительно наблюдается на опыте при сравнительно высоких температурах. Однако если сделать температуру достаточно низкой ( несколько Кельвинов), то эта зависимость становится совсем иной. Прежде всего оказывается, что удельное сопротивление перестает зависеть от температуры и достигает некоторого предельного значения. Оно различно для разных веществ и даже для разных образцов одного и того же вещества. Это остаточное сопротивление особенно велико у сплавов, но существует и в чистых металлах. Опыт показывает, что остаточное сопротивление тем меньше, чем чище металл и чем меньше структурных дефектов содержит исследуемый образец. [31]
Как зависит от температуры удельное сопротивление металлов, удельное сопротивления угля. [32]
Появление жидкого ядра с повышенным удельным сопротивлением металла перераспределяет протекание сварочного тока: в объеме ядра плотность тока снижается, а за его пределами в зоне контакта твердого металла ( уплотняющего пояска) увеличивается. [33]
Рассмотрим теперь вопрос об удельном сопротивлении металла в масштабе микрошероховатости. [34]
![]() |
Зависимость удельного сопротивления р от температуры Т для сверхпроводников. [35] |
Согласно классической электронной теории, удельное сопротивление металлов должно монотонно уменьшаться при охлаждении, оставаясь при всех температурах конечным. Такая температурная зависимость сопротивления действительно и наблюдается на опыте при сравнительно высоких температурах. Однако если сделать температуру достаточно низкой ( несколько градусов К), то эта зависимость становится совсем иной. Прежде всего оказывается, что удельное сопротивление перестает зависеть от температуры и достигает некоторого предельного значения. Оно различно для разных веществ и даже для разных образцов одного и того же вещества. Это остаточное сопротивление особенно велико у сплавов, но существует и в чистых металлах. Опыт показывает, что остаточное сопротивление тем меньше, чем чище металл и чем меньше структурных дефектов содержит исследуемый образец. [36]
![]() |
Схема дилатометра Стрелкова.| Зависимость периода решетки / и плотности 2 сплавов Ni - А1 от состава. [37] |
В табл. 17.8 приведены величины удельного сопротивления металлов. [38]
На рис. 2.67 сопоставлены зависимости удельного сопротивления металлов и диэлектриков от температуры. Масштабы на этом рисунке несколько искажены, так как еДИЭл обычно в 1010 - 10 раз больше, чем днет. Сопротивление металлов мало и в соответствии с (15.10) медленно линейно растет с температурой; в противоположность этому, сопротивление изоляторов велико и круто, экспоненциально падает с температурой. [39]
Как обсуждалось ранее, изменения удельного сопротивления металла соответствуют изменениям среднего свободного пробега электронов. Поскольку любой электрон будет своеобразно отражаться от поверхности ( когда он ее достигает), то удельное сопротивление увеличивается по мере того, как утопывается образец, вследствие чего число соударений с поверхностью начинает составлять значительную часть из общего количества соударений. Другими словами, удельное сопротивление увеличивается всякий раз, когда один или несколько размеров образца становятся сравнимыми при определенной температуре со средним свободным пробегом или становятся меньше среднего свободного пробега. Аналогией этого может служить сравнение зеркальных и незеркальных случаев применительно к ослаблению распространения света от источника с полированными и рассеивающими поверхностями соответственно. [40]
На рис. 2.67 сопоставлены зависимости удельного сопротивления металлов и диэлектриков от температуры. Масштабы на этом рисунке несколько искажены, так как ддиэл обычно в 10 - 1015 раз больше, чем QMeT. Сопротивление металлов мало и в соответствии с (15.10) медленно линейно растет с температурой; в противоположность этому, сопротивление изоляторов велико и круто, экспоненциально падает с температурой. [41]
К первичным параметрам трубопроводов относятся: удельное сопротивление металла, из которого выполнен трубопровод; магнитная проницаемость металла; внешний радиус трубы; толщина стенки; сопротивление изоляции; расстояние между сооружением и рельсовым путем. [42]
Уже давно было обнаружено, что удельное сопротивление металлов оказывается выше в тонких пленках и проволоках, чем в объеме. Томсон [1] предложил объяснение этого эффекта с точки зрения новой ( для того времени) и предварительной модели электронного газа, описывающей металлическую проводимость. В то время как за объемное удельное сопротивление ответственны столкновения электронов в объеме, за добавочное сопротивление должны быть ответственны, согласно Том-сону, столкновения электронов с поверхностью. [43]
Тепловыделение на сопротивлении Rm значительно повышает удельное сопротивление металла в зоне бывшего контакта, поэтому генератором теплоты после исчезновения Rm остается металл центральной зоны, в которой накапливается теплота, чему способствует и меньший отвод последней в электроды из-за большего удаления центральной зоны от них. [44]
Поэтому в расчете обмотки необходимо учитывать удельное сопротивление металла обмоточного провода pft при нагретой до температуры С обмотке. Кроме того, необходимо учитывать заданный режим работы электромагнита введением в расчетные формулы коэффициента перегрузки по току ( гл. [45]