Spezifischer Widerstand: Unterschied zwischen den Versionen

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Verschiedene Materialien leiten den [[Stromstärke|elektrischen Strom]] unterschiedlich gut, sie besitzen einen werkstoffspezifischen elektrischen [[Widerstand]] '''ρ'''.
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Verschiedene Materialien leiten den [[Stromstärke|elektrischen Strom]] unterschiedlich gut, sie besitzen einen '''werkstoffspezifischen elektrischen [[Widerstand]]''' '''ρ'''.
 
Der Widerstand ''R'' eines elektrischen Leiters wird im wesentlichen von 4 Größen beeinflusst:
 
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.
 
* Material, d. h. Kupfer ist ein guter Leiter bzw.: Je besser der Leiter, desto kleiner der Widerstand.
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* Temperatur ''T'': Der Widerstand kann in Abhängigkeit vom Material bei Erwärmung zunehmen (positiver Temperatur-Koeffizient, PTC)) oder kleiner werden (negativer Temperatur-Koeffizient, NTC).
 
* Temperatur ''T'': Der Widerstand kann in Abhängigkeit vom Material bei Erwärmung zunehmen (positiver Temperatur-Koeffizient, PTC)) oder kleiner werden (negativer Temperatur-Koeffizient, NTC).
 
Bezieht man den spezifischen Widerstand auf eine bestimmte Temperatur (z. B. 20 °C), gilt zusammenfassend:
 
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Version vom 20. März 2012, 01:39 Uhr

Spezifischer Widerstand
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)) oder kleiner werden (negativer Temperatur-Koeffizient, NTC).

Bezieht man den spezifischen Widerstand auf eine bestimmte Temperatur (z. B. 20 °C), gilt zusammenfassend:


   R · A  
  ρ  =  ────  
   l  


bei identischen Abmaßen (Durchmesser, Länge)unterschiedlicher Materialien , ergeben sich ma

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