3.4 Расчетное задание
3.4.1 На одном графике построить экспериментальную зависимость удельного
сопротивления испытуемого проводника от температуры и теоретическую,
рассчитав ее по закону Видемана - Франца:
r=
, (3.10)
где К=385 Вт/(м.К) ― коэффициент теплопроводности меди;
Т° ― температура °К;
L=2.45×10
-8
В
2
/К
2
- число Лоренца.
3.4.2 Построить график зависимости сопротивления нагревательного элемента
печи от температуры:
. (3.11)
3.4.3 По формулам (3.6, 3.7) определить температурные коэффициенты
сопротивления и удельного сопротивления испытуемого проводника при
максимальной разнице температур.
3.4.4 Используя полученную величину ТК
r
, подсчитать по формуле (3.8) удельное
сопротивление проводника при 0 °С и 180°С. Расчетные точки нанести на график.
3.4.6 Построить график зависимости термо - э.д.с. от температуры. Определить из
формулы (3.9) величину коэффициента k для максимальной разницы температур.
3.4.7 Сравнить графики, построенные в соответствии с п.п. 3.5.1 и 3.5.6, и сделать
выводы о проводимости проводников и полупроводников.
По результатам вычисления ρи ТК
ρ
дать рекомендации о возможности
использования данных проводников в электрических машинах и аппаратах.
3.5 Контрольные вопросы
3.5.1 Какова физическая природа сопротивления?
3.5.2
Что
представляет
собой
температурный
коэффициент
удельного
сопротивления?
Чем
он
отличается
от
температурного
коэффициента
сопротивления?
3.5.3 Почему с увеличением температуры удельное сопротивление металлов
возрастает, а удельное сопротивление сплавов уменьшается?
3.5.4 Как выглядят графики зависимости удельного сопротивления от температуры
при ТК
r
больше 0, меньше 0, равном 0?
3.5.5 Как изменяются r и ТК
r
сплава двух металлов?
3.5.6 Какова физическая природа термоэлектродвижущей силы?
3.5.7 Свойства меди и алюминия.
3.5.8 Явления сверхпроводимости и криопроводимости.
Достарыңызбен бөлісу: |