國際單位制中,電阻率的單位是歐姆·米(Ω·m或ohmm),常用單位是歐姆·毫米和歐姆·米。

電阻率造價信息

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電阻 品種:繞組電阻器;標稱值:0-0;電阻器材料:鐵鉻鋁合金;規(guī)格型號:RQ54-280M-10/9C3;額定功率:0-0 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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繞線電阻 300Ω 15W 查看價格 查看價格

韶關市2010年7月信息價
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臺班 韶關市2010年7月信息價
10kV小電阻成套裝置 干式 接地變容量 420kVA 16Ω 查看價格 查看價格

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廣東2021年2季度信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數 最新報價
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EDI電阻率 3-2820-1電阻率|1臺 3 查看價格 深圳市九牧水處理科技有限公司 山東  青島市 2020-05-20
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電阻率 帶表頭 0-18MΩ×cm|1套 2 查看價格 深圳中正水處理工程設計研究中心 全國   2021-03-10
電阻率 RM220科達|9526個 1 查看價格 南昌同源環(huán)境科技有限公司 江西  南昌市 2015-11-10
電阻率 BZJ-303A上海|5364個 1 查看價格 南昌同源環(huán)境科技有限公司 江西  南昌市 2015-03-31
單位名稱展板更換畫面 尺寸:2.5米×2.5米 材料:寫真覆玻璃鋼膜(類似亞克力效果) 印制工藝:高清寫真|1塊 2 查看價格 深圳優(yōu)維實業(yè)有限公司 廣東   2021-12-17
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國際單位制中,電阻率的單位是歐姆·米2/米,常用單位還有歐姆·毫米2/米 。

電阻率較低的物質被稱為導體,常見導體主要為金屬,而自然界中導電性最佳的是銀。當存在外電場時,金屬的自由電子在運動中不斷和晶格節(jié)點上做熱振子的正離子相碰撞,使電子運動受到阻礙,因而就具有了一定的電阻。其他不易導電的物質如玻璃、橡膠等,電阻率較高,一般稱為絕緣體。介于導體和絕緣體之間的物質(如硅) 則稱半導體。電阻率的科學符號為 ρ(Rho)。 已知物體的電阻,可由電阻率ρ、長度 l 與截面面積A 計算:ρ=RA/I,在該式中, 電阻R 單位為歐姆,長度 l 單位為米,截面面積 A 單位為平方米,電阻率 ρ單位為歐姆·米(Ω·m)

電阻率單位名稱常見問題

  • 表面電阻率單位是什么

    以前用的是:Ω(mm)^2/m,即用截面積1平方毫米、長為1米的導體的電阻,作為該材料的電阻率。優(yōu)點是實際應用中比較方便。      其中的量綱“平方毫米/米”可以化簡,成為Ωm。...

  • 電阻率單位換算方法是什么?

    首先搞清換算單位,就感覺簡單了.從Ω到KΩ、從KΩ到MΩ都是千制位,即1000Ω=1KΩ、1000KΩ=1MΩ.那么1MΩ=1000000Ω.1)400Ω=0.4KΩ=0.0004MΩ 2)1.5KΩ...

  • 電阻率是什么?

    電阻率是用來表示各種物質電阻特性的物理量。某種物質所制成的原件(常溫下20°C)的電阻與橫截面積的乘積與長度的比值叫做這種物質的電阻率。電阻率與導體的長度、橫截面積等因素無關,是導體材料本身的電學性質...

電阻率基本介紹

定義:

電阻率(resistivity)是用來表示各種物質電阻特性的物理量。

在溫度一定的情況下,有公式R=ρl/S其中的ρ就是電阻率,l為材料的長度, S為面積??梢钥闯觯牧系碾娮璐笮∨c材料的長度成正比,而與其截面積成反比。由上式可知電阻率的定義:ρ=RS/l

電阻率是用來表示各種物質電阻特性的物理量。用某種材料制成的長為1米、橫截面積為1平方米的導體的電阻,在數值上等于這種材料的電阻率 。

電阻率(resistivity)是用來表示各種物質電阻特性的物理量。在溫度一定的情況下,材料的電阻為:

其中的ρ就是電阻率,L為材料的長度, S為面積??梢钥闯?,材料的電阻大小與材料的長度成正比,即在材料和橫截面積不變時,長度越長,材料電阻越大;而與材料橫截面積成反比,即在材料和長度不變時,橫截面積越大,電阻越小 。

由上式可知電阻率的定義為:

推導公式:

推到公式內V為材料體積,V=LS

1、電阻率ρ不僅和導體的材料有關,還和導體的溫度有關。在溫度變化不大的范圍內,幾乎所有金屬的電阻率都隨溫度作線性變化,即ρ=ρ0(1 at),式中t是攝氏溫度,ρ是0℃時的電阻率,a是電阻率溫度系數,利用這一性質可制成電阻溫度計,有些合金電阻率受溫度的影響很小,常用來作標準電阻 。

2、由于電阻率隨溫度改變,故對于某些電器的電阻,必須說明它們所處的物理狀態(tài)。如一個“220V,40W”電燈燈絲的電阻,正常發(fā)光時是1210Ω,未通電時只有100歐左右 。

3、電阻率和電阻是兩個不同的概念,電阻率是反映物質對電流阻礙作用的屬性,電阻是反映物體對電流阻礙作用的屬性 。

電阻率的計算公式為:ρ=RS/L

ρ為電阻率——常用單位Ω·m

S為橫截面積——常用單位㎡

R為電阻值——常用單位Ω

L為導線的長度——常用單位m

-----------------------------------------

電阻率的另一計算公式為:ρ=E/J

ρ為電阻率——常用單位Ω·m

E為電場強度——常用單位N/C

J為電流密度——常用單位A/㎡

(E,J 可以為矢量)

對同一種物質來說,在相同的條件下:電阻率是不變的,也就是說,它只與導體的種類(如銅,鋁)物體的溫度有關,而與物體的形狀(如長度,橫截面積等)無關的。因為它是描述物質導電能力的。 ? R=p*l/s 這個公式說的是在相同的條件下,導體的電阻與長度 、橫截面積,電阻率的關系,主要是用來求電阻的, ? 打個比方: ? 電阻就像化學中物質的量,而電阻率相當于物質的量濃度。物質的量濃度只與是哪 種溶液有關,而與它的體積沒有關系的,你說,一瓶子Cu2SO4溶液,我從中取出一試管,它的物質的量濃度變了嗎,沒有,我想這你能理解吧。但它的物質的量變了。 同樣,一塊銅導線,你剪掉一半,讓它變細,改變的只是它的電阻的大小,而不能改變它的電阻率。 物質的量=物質不量濃度*V ? 只不過這個公式的參數少,而電阻的多而已。 ? 如果你想知道電阻率的公式,它與溫度(實質是電子的運動速度),原子核的質子數,中子數,原子中的電子數,電子的電子層分布有關,你要學一些電子動力學……很多微觀力學的。 ?

電阻率的單位,公式及換算

電阻率的英文:resistivity

電阻率的單位:國際單位制中,電阻率的單位是歐姆·米(Ω.cm)),常用單位是歐姆·平方毫米/米。

導體的電阻率

導體材料中某點的電阻率r定義為該點的電場強度E的大小與同點的電流密度j的大小之比,即

. (10-10)

由一定材料制成的橫截面均勻的導體,如果長度為l、橫截面積為S,則由式(10-10)可以證明這段導體的電阻為

.(10-11)

導體材料的電阻率決定于材料自身的性質。各種材料的電阻率都隨溫度而變化。在通常溫度范圍內,金屬材料的電阻率隨溫度作線性變化,變化關系可以表示為

r=?r0?( 1+a t?) , (10-12)

式中rt℃時的電阻率,r0為0℃時的電阻率,a稱為電阻溫度系數。表10-1中列出了一些金屬、合金和碳的r0和a值。

表10-1 一些材料的r0和a

材料

r0?/(W×m)

a/℃-1

1.49×10-8

4.3×10-3

1.55×10-8

4.3×10-3

2.50×10-8

4.7×10-3

碳(非晶態(tài))

3500×10-8

-4.6×10-4

鎳鉻合金

(60%Ni,15%Cr,25%Fe)

110×10-8

1.6×10-4

由表中的數據可以看出,純金屬的a值都在0.4%左右,這表示溫度每升高1℃,其電阻率約增加0.4%。而這些材料的線膨脹系數要小得多,溫度每升高1℃其線度只增大0.001%左右。所以在考慮金屬導體的電阻隨溫度變化時,可以忽略其長度l和截面積S的變化。在式(10-12)兩邊同乘以l/S,就得到金屬導體電阻隨溫度的變化關系

R?=?R0(1+a t?) , (10-13)

式中Rt℃的電阻,R0是0℃的電阻。根據這一線性關系可以制成電阻溫度計,用于溫度的測量。常用的電阻溫度計有銅電阻溫度計(-50℃~150℃)和鉑電阻溫度計(-200℃~500℃)。

在國際單位制中,電阻率的單位是 W×m (歐姆×米)。電阻率的倒數稱為電導率,常用s表示,其單位是S×m-1?(西門子/米)。

某些材料的電阻率在其特定溫度TC以下會減小到接近零,這種現(xiàn)象稱為超導現(xiàn)象,處于超導狀態(tài)的材料稱為超導體。溫度TC稱為超導轉變溫度,不同材料具有不同的轉變溫度。鈦的轉變溫度為0.39 K,鋁為1.19 K,鉛為7.2 K,鈮三錫(Nb3Sn)為18.1 K,鈮三鍺(Nb3Ge)為23.2 K,La-Ba-Cu-O系氧化物為46 K,Y-Ba-Cu-O系氧化物為90 K,Tl-Ba-Ca-Cu-O系氧化物為125 K,Hg-Ba-Ca-Cu-O系氧化物為134 K等。

電阻率不僅與材料種類有關,而且還與溫度、壓力和磁場等外界因素有關。金屬材料在溫度不高時,ρ與溫度t(℃)的關系是ρt0(1 at),式中ρt與ρ0分別是t℃和0℃時的電阻率;a是電阻率的溫度系數,與材料有關。錳銅的a約為1×10-5/℃(其數值極小),用其制成的電阻器的電阻值在常溫范圍下隨溫度變化極小,適合于作標準電阻。已知材料的ρ值隨溫度而變化的規(guī)律后,可制成電阻式溫度計來測量溫度。半導體材料的α一般是負值且有較大的量值。制成的電阻式溫度計具有較高的靈敏度。有些金屬(如Nb和Pb)或它們的化合物,當溫度降到幾K或十幾K(絕對溫度)時,ρ突然減少到接近零,出現(xiàn)超導現(xiàn)象,超導材料有廣泛的應用前景。利用材料的ρ隨磁場或所受應力而改變的性質,可制成磁敏電阻或電阻應變片,分別被用來測量磁場或物體所受到的機械應力,在工程上獲得廣泛應用 。

1.電阻率ρ不僅和導體的材料有關,還和導體的溫度有關。在溫度變化不大的范圍內:幾乎所有金屬的電阻率隨溫度作線性變化,即ρ=ρo(1+at)。式中t是攝氏溫度,ρo是O℃時的電阻率,a是電阻率溫度系數。

2.由于電阻率隨溫度改變而改變,所以對于某些電器的電阻,必須說明它們所處的物理狀態(tài)。如一個220 V -100 W電燈燈絲的電阻,通電時是484歐姆,未通電時只有40歐姆左右。

3.電阻率和電阻是兩個不同的概念。電阻率是反映物質對電流阻礙作用的屬性,電阻是反映物體對電流阻礙作用的屬性。

常用電阻率

材料電阻率(Ω m)

(1)銀1.65 ×10^-8

(2)銅1.75 ×10^-8

(3)金2.40×10^-8

(4)鋁2.83 ×10^-8

(5鎢5.48 ×10^-8

(6)鐵9.78 ×10^-8

(7)鉑2.22 ×10-7

(8)錳銅4.4 ×10-7

(9)汞9.6 ×10-7

(10)康銅5.0 ×10-7

(11)鎳鉻合金1.0 ×10-6

(12)鐵鉻鋁合金1.4 ×10-6

(13) 鋁鎳鐵合金1.6 ×10-6

可以看出金屬的電阻率較小,合金的電阻率較大,非金屬和一些金屬氧化物更大,而絕緣體的電阻率極大。鍺、硅、硒、氧化銅、硼等的電阻率比絕緣體小而比金屬大,我們把這類材料叫做半導體(semiconductors)。

總結:常態(tài)下(由表可知)導電性能最好的依次是銀、銅、鋁,這三種材料是最常用的,常被用來作為導線等,其中銅用的最為廣,幾乎現(xiàn)在的導線都是銅的(精密儀器,特殊場合除外)鋁線由于化學性質不穩(wěn)定容易氧化已被淘汰。由于鋁密度小,取材廣泛,且價格比銅便宜,目前被廣泛用于電力系統(tǒng)中傳輸電力的架空輸電線路。為解決鋁材剛性不足缺陷,一般采用鋼芯鋁絞線,即鋁絞線內部包有一根鋼線,以提高強度。銀導電性能最好,但由于成本高很少被采用,只有在高要求場合才被使用,如精密儀器、高頻震蕩器、航天等。順便說下金,在某些場合儀器上觸點也有用金的,那是因為金的化學性質穩(wěn)定故采用,并不是因為其電阻率小所致。

金屬和非金屬的電阻率

金屬溫度(0℃) ραo , 100

鋅20 ×10-3 ×10-3

5.9 4.2

鋁(軟)20 2.75 4.2

鋁(軟)–78 1.64

石墨(8~13)×10-6

阿露美爾合金20 33 1.2

銻0 38.7 5.4

銥20 6.5 3.9

銦0 8.2 5.1

殷鋼0 75 2

鋨20 9.5 4.2

鎘20 7.4 4.2

鉀20 6.9 5.1①

鈣 20 4.6 3.3

金20 2.4 4.0

銀20 1.62 4.1

鉻(軟)20 17

鎳鉻合金(克露美爾)— 70—110 .11—。54

鈷a 0 6.37 6.58

康銅— 50 –。04–1.01

鋯30 49 4.0

黃銅– 5—7 1.4–2

水銀0 94.08 0.99

水銀20 95.8

錫20 11.4 4.5

鍶0 30.3 3.5

青銅– 13—18 0.5

銫20 21 4.8

鉍20 120 4.5

鉈20 19 5

鎢20 5.5 5.3

鎢1000 35

鎢3000 123

鎢–78 3.2

鉭20 15 3.5

金 屬溫度(0℃) ραo , 100

杜拉鋁(軟)— 3.4

鐵(純)20 9.8 6.6

鐵(純)–78 4.9

鐵(鋼)— 10—20 1.5—5

鐵(鑄)— 57—114

銅(軟)20 1.72 4.3

銅(軟)100 2.28

銅(軟)–78 1.03

銅(軟)–183 0.30

釷20 18 2.4

鈉20 4.6 5.5①

鉛 20 21 4.2

鎳鉻合金(不含鐵)20 109 .10

鎳鉻合金(含鐵)20 95—104 .3—。5

鎳鉻林合金— 27—45 .2—。34

鎳(軟)20 7.24 6.7

鎳(軟)–78 3.9

鉑20 10.6 3.9

鉑1000 43

鉑–78 6.7

鉑銠合金②20 22 1.4

鈀20 10.8 3.7

砷20 35 3.9

鎳銅鋅電阻線—34—41 .25—。32

鈹(軟)20 6.4

鎂20 4.5 4.0

錳銅20 42—48 –03—+.02

鉬20 5.6 4.4

洋銀— 17—41 .4—。38

鋰20 9.4 4.6

磷青銅— 2—6

銣20 12.5 5.5

銠20 5.1 4.4

①0℃和融點間的平均溫度系數?、阢K90%,銠10% *若電阻率單位用歐姆厘米(Ωcm )表示,表中數值應擴大100倍。 ? ?

常用金屬導體電阻率ρ(Ω·m):

(1)銀1.65 ×10-8

(2)銅1.75 ×10-8

(3)金2.40×10-8

(4)鋁2.83 ×10-8

(5)鎢5.48 ×10-8

(6)鐵9.78 ×10-8

(7)鉑2.22 ×10-7

(8)錳銅4.4 ×10-7

(9)汞9.6 ×10-7

(10)康銅5.0 ×10-7

(11)鎳鉻合金1.0 ×10-6

(12)鐵鉻鋁合金1.4 ×10-6

(13) 鋁鎳鐵合金1.6 ×10-6

可以看出,導體中純金屬的電阻率小,合金的電阻率大。銀的電阻率最小,但銀的價格昂貴,通常很少用銀做導線,只在特殊需要時才用,導線一般都用電阻率較小的銅或鋁來制作,鋁比銅便宜,因此鋁導線用的很多。電爐、電阻器的電阻絲一般都用電阻率較大的合金來制作 。

各種材料的電阻率都隨溫度而變化,金屬的電阻率隨溫度的升高而增大,因此金屬導體的電阻也隨溫度的升高而增大,利用電阻的這種性質可以制作電阻溫度計;如果已知導體電阻隨溫度的變化情況,那么,測出導體的電阻,反過來就可以知道導體的溫度 。

電阻率是反映導體導電性能好壞的物理量。電阻率小,導電性能好;電阻率大,導電性能差。電阻率的大小是由材料本身的性質決定的,而同一種材料的電阻率又隨溫度的變化而變化,一般情況下溫度高,電阻率大。下表列出了常溫下一些常見材料的電阻率 。

由上表可以看出,金屬和合金的電阻率都很??;而電木、橡膠的電阻率都很大。在使用時,可以根據需要,參照電阻率表選取合適的材料。例如,在供電、輸電、配電線路中,為了減小電阻,要選用銅、鋁等低電阻率的材料制作導線;而在用電器和電工工具的絕緣部分又要選用電木、橡膠等高電阻率的材料制作導線 。

在給空調等高耗能電器裝配專用導線時,由于它們的功率較大,工作電流較大,因此我們常選擇電阻率較小、線徑較大的銅導線 。

各種材料的電阻率都隨溫度的變化而變化。純金屬的電阻率隨溫度的升高而增大,電阻溫度計就是利用金屬的這種特性制成的,它可以用來測量很高的溫度。精密的電阻溫度計是用鉑做的。已知鉑絲的電阻與溫度的對應關系,只需測出鉑絲的電阻就可以知道環(huán)境溫度。有些合金如錳銅和康銅合金,電阻率幾乎不受溫度變化的影響,常用來制作標準電阻 。

電阻率單位名稱文獻

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各位同學在中學時應該學習過,電阻率是用來表示各種物質電阻特性的物理量。舉例而言,將某種材料的物質做成長度是1·m,橫截面積是1·m的導線,在常溫下測量這根導線的電阻。這時的電阻值就是這個種材料的電阻率。電阻率與導體的長度、橫截面積等因素無關,跟溫度的變化有一定的關系,是導體材料本身的電學性質,用什么材料制造導線,就決定了這種導線的電阻率。電阻率在國際單位制中的單位是Ω·m,讀作歐姆米,簡稱歐米。常用單位為“歐姆·厘米”。

電阻率的科學符號為 ρ。在溫度一定的情況下, 已知物體的電阻,可由電阻率ρ、長度 l 與截面面積S 計算出來:計算公式就是R=ρl/S,l為材料的長度, S為面積??梢钥闯?,材料的電阻大小與材料的長度成正比,而與其截面積成反比。

電阻率較低的物質被稱為導體,常見導體主要為金屬,自然界中導電性最佳的是銀。當存在外電場時,金屬的自由電子在運動中不斷和晶格節(jié)點上做熱振動的正離子相碰撞,使電子運動受到阻礙,因而就具有了一定的電阻。其它不易導電的物質如玻璃、橡膠等,電阻率較高,一般稱為絕緣體。介于導體和絕緣體之間的物質則稱半導體,如硅、鍺等。 而超導體的直流電阻率在一定的低溫下突然消失,被稱作零電阻效應。即導體沒有了電阻。

需要特別提醒一下:電阻率和電阻是兩個不同的概念。電阻率是反映物質對電流阻礙作用的屬性,電阻是反映物體對電流阻礙作用的能力大小。

是在鉆孔中采用布置在不同部位的供電電極和測量電極來測定巖石(包括其中的流體)電阻率的方法。通常所用的三電阻率測井系列是:深側向、淺側向和微側向電阻率測井。

那么大地的電阻率是如何測量的呢?

上面我們介紹了導體、半導體、絕緣體等,但大地導體是屬于哪一類呢?這個問題困擾了科學工作者。而且,地層構造的不均勻還會使大地電阻率隨入地電流的頻率變化而變化;而且在地層結構不均勻時,計算強電流工作頻率基波對電阻率造成的影響與強電流工作頻率諧波對電阻率造成的影響并不相同。

1937年W.G.Radley等科研人員首先解決了兩層大地構造與均勻大地構造這兩種不同情況下,大地電阻率等效換算的問題。并繪制了換算曲線,被CCITT(國際電報電話咨詢委員會)國際標準組織采用。

1949年,E.D.Sunde等專家通過積分的方式,解出了多層也就是任意層大地構造情況下的大地阻抗。并且為解決大地任意層構造與大地均勻構造之間大地電阻率的等效換算問題,奠定了有關理論基礎。

現(xiàn)在,地質部門通過直流電測深法來探明大地的構造。地層結構不均勻時,各層的大地電阻率不同。這時通過等效換算就可以知道相應的大地電阻率了。

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