Spezifischer Widerstand: Unterschied zwischen den Versionen
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* Querschnittsfläche ''A'': Je größer der Querschnitt, desto kleiner der Widerstand. | * Querschnittsfläche ''A'': Je größer der Querschnitt, desto kleiner der Widerstand. | ||
* Länge ''l'': Je länger ein Leiter, desto größer der Widerstand. | * Länge ''l'': Je länger ein Leiter, desto größer der Widerstand. | ||
− | * Temperatur ''T'': Der Widerstand kann in Abhängigkeit vom Material bei Erwärmung zunehmen (positiver Temperatur-Koeffizient, PTC, dies ist der "Normalfall" bei den üblichen Leiterwerkstoffen wie [[Kupfer]]) oder kleiner werden (negativer Temperatur-Koeffizient, NTC, dies ist bei besonderen Werkstoffen wie z. B. | + | * Temperatur ''T'': Der Widerstand kann in Abhängigkeit vom Material bei Erwärmung zunehmen (positiver Temperatur-Koeffizient, PTC, Kaltleiter, dies ist der "Normalfall" bei den üblichen Leiterwerkstoffen wie [[Kupfer]]) oder kleiner werden (negativer Temperatur-Koeffizient, NTC, Heißleiter, dies ist bei besonderen Werkstoffen wie z. B. [[Halbleiter|Halbleitern]] der Fall). |
Bezieht man den spezifischen Widerstand auf eine bestimmte Temperatur (z. B. 20 °C), gilt zusammenfassend: | Bezieht man den spezifischen Widerstand auf eine bestimmte Temperatur (z. B. 20 °C), gilt zusammenfassend: | ||
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Version vom 10. Dezember 2015, 12:10 Uhr
Spezifischer Widerstand | ||
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vernetzte Artikel | ||
Ohmsches Gesetz | Widerstand |
Verschiedene Materialien leiten den elektrischen Strom unterschiedlich gut, sie besitzen einen werkstoffspezifischen elektrischen Widerstand ρ. Der Widerstand R eines elektrischen Leiters wird im wesentlichen von 4 Größen beeinflusst:
- Material, d. h. Kupfer ist ein guter Leiter bzw.: Je besser der Leiter, desto kleiner der Widerstand.
- Querschnittsfläche A: Je größer der Querschnitt, desto kleiner der Widerstand.
- Länge l: Je länger ein Leiter, desto größer der Widerstand.
- Temperatur T: Der Widerstand kann in Abhängigkeit vom Material bei Erwärmung zunehmen (positiver Temperatur-Koeffizient, PTC, Kaltleiter, dies ist der "Normalfall" bei den üblichen Leiterwerkstoffen wie Kupfer) oder kleiner werden (negativer Temperatur-Koeffizient, NTC, Heißleiter, dies ist bei besonderen Werkstoffen wie z. B. Halbleitern der Fall).
Bezieht man den spezifischen Widerstand auf eine bestimmte Temperatur (z. B. 20 °C), gilt zusammenfassend:
R · A | ||
ρ | = | ──── |
l |
Einheit ist Ω · m (durch Kürzung von Ω · m2/m). Der Kehrwert des spezifischen Widerstands ist die elektrische Leitfähigkeit.
Weblinks
- Spezifischer Widerstand als Google-Suchbegriff
- Spezifischer Widerstand in der Wikipedia
- Spezifischer Widerstand hier in bs-wiki.de mit Google
- Spezifischer Widerstand als Youtube-Video
- Simulationsprogramm der Uni Colorado zur Veranschaulichung des spezifischen Widerstandes
- Virtuelles Experiment zum spezifischen Widerstand von Heiko Hauenstein