NexTutor
Dział FIZ.3.2Opór elektryczny a temperatura — metale, półprzewodniki i nadprzewodnictwo
FIZ.3.2.5

Opór elektryczny a temperatura — metale, półprzewodniki i nadprzewodnictwo

Wzór R(T), termistory NTC/PTC i nadprzewodnictwo

opor elektrycznytemperaturawspolczynnik temperaturowymetalepolprzewodnikinadprzewodnictwotermistorNTCPTCPt-100⏱ ~22 min
⏱ ~22 min
Opór elektryczny a temperatura — metale, półprzewodniki i nadprzewodnictwo
1

Po tej lekcji będziesz umieć

1

Wyjaśniać, dlaczego opór metali zwykle rośnie z temperaturą

rozpraszanie na drganiach sieci

2

Stosować liniowy model R(T) w jego zakresie ważności

R = R0[1 + α(T − T0)]

3

Obliczać temperaturę lub opór czujnika Pt100

R0 = 100 Ω przy 0°C

4

Rozróżniać termistory NTC i PTC

kierunek zmiany R z T

5

Interpretować wykresy R(T) metalu, półprzewodnika i nadprzewodnika

kształt krzywej

6

Określać warunki stanu nadprzewodzącego

T < TcTc, H < HcHc, J < JcJc

2

Po co Ci to na maturze?

W zadaniach CKE trzeba rozpoznać, czy zależność oporu od temperatury można przybliżyć liniowo, poprawnie obliczyć ΔT oraz zinterpretować znak współczynnika temperaturowego.

Najważniejsza idea

Najważniejsza idea: Często pojawiają się czujniki Pt100, termistory NTC/PTC, wykresy R(T), temperatura krytyczna nadprzewodnika oraz pytania o mikroskopowy mechanizm zmiany oporu.

3

Intuicja zjawiska

W metalu liczba swobodnych elektronów niemal się nie zmienia, lecz wraz ze wzrostem temperatury silniej drga sieć krystaliczna. Elektrony częściej ulegają rozpraszaniu, więc opór rośnie.

Metal

Ogrzewanie zwiększa drgania sieci → więcej zderzeń elektronów → opór rośnie (α > 0).

Półprzewodnik

Ogrzewanie wytwarza więcej nośników, co może przeważyć nad rozpraszaniem → opór maleje.

Nadprzewodnik

Poniżej temperatury krytycznej powstaje uporządkowany stan kwantowy — prąd stały płynie bez oporu.

Warunki krytyczne

Nadprzewodnictwo znika po przekroczeniu temperatury, pola magnetycznego lub prądu krytycznego.

4

Wielkości i jednostki

Opór R :: [Ω] :: przeciwstawianie się przepływowi prądu Opór odniesienia R₀ :: [Ω] :: opór przy T₀ Temperatura T :: [K] :: temperatura bezwzględna Temperatura odniesienia T₀ :: [K lub °C] :: dla której podano R₀ Zmiana temperatury ΔT :: [K] :: ΔT = T − T₀ W…

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
5

Modele i zasady

:rule Model liniowy R(T) Stosujemy go tylko wtedy, gdy α można uznać za stałe — w ograniczonym zakresie temperatur wokół T₀. Współczynnik α odnosi się do konkretnego materiału i temperatury odniesienia.

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
6

Mapa: opór a temperatura

Słownictwo

Teoria: wzory i interpretacje

Liniowe przybliżenie dla metalu (ograniczony zakres temperatur): R(T) = R 0\left[1 + \alpha(T - T 0)\right], \qquad \alpha \approx \frac{R - R 0}{R 0(T - T 0)} Zależność przez rezystywność: R = \rho\,\frac{L}{S} W precyzyjnym opisie temperatura może wpływać…

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
8

Solver R(T)

9

Doświadczenie: porównanie metalu i termistora NTC

Cel: wyznaczyć i porównać zależność R(T) czujnika metalowego (Pt100) i termistora NTC. Przyrządy: czujnik Pt100 (lub metalowy rezystor), termistor NTC, multimetr, termometr, naczynie z wodą, źródło ciepłej i zimnej wody, stoper.

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
10

Przykład rozwiązany

Drut wolframowy ma opór R₀ = 15 Ω w temperaturze 20°C. Przyjmij α = 4,5·10⁻³ K⁻¹.

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
11

Mini-praktyka CKE — przeanalizuj sam

-praktyka Drut miedziany: R₀ = 10 Ω w 20°C, α = 4·10⁻³ K⁻¹. Oblicz R w 120°C.

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
12

Częste błędy

Wzór R(T) dla dowolnych temperatur :: Liniowy R = R₀(1+αΔT) jest przybliżeniem dobrym dla umiarkowanych ΔT. Przy bardzo dużych zmianach α też się zmienia — nie stosuj go np.

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
13

Powtórka w 30 sekund

metale: opór rośnie z T :: rozpraszanie na drgającej sieci R = R₀[1+α(T−T₀)] :: przybliżenie liniowe ΔT w K = ΔT w °C :: ta sama wartość NTC: T↑ → R↓ :: PTC: T↑ → R↑ Pt100: 100 Ω przy 0°C :: czujnik oporowy nadprzewodnik: R = 0 dla T < T c :: przy H < H c ,…

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
14

Kluczowe pojęcia

Współczynnik temperaturowy α :: względna zmiana oporu na jednostkę temperatury [K⁻¹]; R = R₀[1+α(T−T₀)] Pt100 :: platynowy czujnik oporowy o oporze 100 Ω przy 0°C; opór rośnie prawie liniowo z temperaturą NTC :: termistor, którego opór maleje wraz z tempera…

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
15

Sprawdź się i przećwicz

sub :: Opór zależy od temperatury inaczej w metalu, półprzewodniku i nadprzewodniku — sprawdź, czy pewnie stosujesz model liniowy w jego zakresie. sprawdzian :: R(T), Pt100, termistory NTC/PTC i nadprzewodnictwo :: 15 min zbior :: Zadania maturalne z rozwi…

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
16

Źródła, format CKE i materiały ZPE

men :: Fizyka ZR, dział: Prąd elektryczny. Zakres: zależność oporu od temperatury, współczynnik temperaturowy, termistory i czujniki oporowe, przewodnictwo półprzewodników, nadprzewodnictwo.

Zaloguj się, aby zobaczyć całość