Как найти температуру если известно сопротивление

Как рассчитать температуру нити лампы накаливания в номинальном режиме

Как известно, с увеличением температуры металла, его электрическое сопротивление растет. Для различных металлов, в связи с данным явлением, характерен свой температурный коэффициент сопротивления α, который можно без особого труда найти в справочнике.

Причина этого явления заключается в том, что тепловые колебания ионов кристаллической решетки металла с ростом температуры становится более интенсивными, и образующие ток электроны проводимости сталкиваются с ними чаще, расходуя больше энергии на эти соударения. А поскольку сам ток (по закону Джоуля-Ленца) приводит к нагреву проводника, то как только через проводник начинает течь ток — сразу начинает возрастать и сопротивление этого проводника.

Подобным образом возрастает сопротивление нити накаливания лампы, когда ее подключают к источнику питания. Давайте найдем температуру нити накаливания лампы в номинальном режиме ее работы.

Температурный коэффициент сопротивления вольфрама (из которого и изготовлена нить лампы накаливания) равен α = 0.0045/К, причем он связан с изменением сопротивления (вместе с изменением температуры) следующим соотношением:

R0-сопротивление нити накаливания при 0°С;

R-сопротивление нити накаливания при текущей температуре t.

Сопротивление R0 нити накаливания при 0°С нам не известно, его сейчас нужно косвенным путем определить. Для этого сначала при помощи мультиметра измерим сопротивление лампы при комнатной температуре.

Далее взглянем на комнатный термометр, и узнаем таким образом температуру воздуха в комнате.

Если принять, что холодная нить накаливания лампы имеет точно такую же температуру, что и воздух в комнате, то сопротивление лампы при 0°С легко определить по формуле:

Сюда необходимо подставить:

t-температура в комнате (по термометру);

Rk-сопротивление нити накаливания лампы при текущей температуре в комнате (измерим мультиметром).

Итак, теперь нам известно сопротивление R0 нити накаливания нашей лампы при 0°С. Теперь, зная номинальную мощность лампы и ее номинальное напряжение, определим чисто математическим путем ее номинальное сопротивление Rn по следующей известной формуле:

Подставим сюда данные, указанные прямо на лампе:

U-номинальное напряжение лампы;

P-номинальная мощность лампы.

Теперь приведем самую первую формулу к следующему виду, и подставим только что найденное номинальное сопротивление Rn, и сопротивление R0 при 0°С, которое было найдено выше, а также температурный коэффициент сопротивления α = 0.0045/К для вольфрама (взятый из справочника):

Вот мы и нашли реальную температуру нити накаливания лампы в рабочем состоянии, не измеряя ее прямо, а лишь зная номинальную мощность P, номинальное напряжение сети U, сопротивление в холодном состоянии Rk, комнатную температуру t и температурный коэффициент сопротивления вольфрама α.

Источник

Определить температуру проводника

Определить температуру холодильника
Определить температуру холодильника идеальной тепловой машины (C), если ее КПД составляет 9%, а.

Определить начальную температуру чёрного тела
При увеличении термодинамической температуры. Т черного тела в два раза длина волны λm, на.

Определить температуру в калориметре
Прошу дать подробное решение. В калориметре находится 4 кг. воды при температуре 291 К. В воду.

Определить температуру в калориметре
В калориметре находится 2 кг воды при температуре 282 К. В воду опускают электронагреватель.

Сначала находим сопротивление с закона Ома: R = U/I.
Потом используем зависимость сопротивления от температуры: .
— коэффициент зависимости сопротивления от температуры.

Добавлено через 2 минуты
— сопротивление при начальной температуре( может быть 0 или 20 градусов, или другое значение, которое наводится в таблице)

Альфа и Rо табличные величины.

Добавлено через 6 минут
Задача немного сложнее чем думал на первый взгляд, сейчас порешаю и напишу.

Добавлено через 49 секунд
Поправка Rо может быть найдена через табл. величины.

Добавлено через 2 минуты
Случайно длина проводника не наведена?

Решение

Итак начнём. Для решения этой задачи нужны след. законы и формулы:
1 — з. Ома — .
2 — зависимость сопротивления от длины, сечения и материала проводника — .
3 — зависимость сопротивления от изменения температуры — .

Температура которая нас интересует может быть найдена как + .
температура при которой измеряется начальное значение ро — (наведена в таблице).
При температуре 20 градусов Цельсия = 4,3 * 1/ .

Решение

Из (1) находим R. R = U/I. R = 5 Ом.
Из (2) находим . = . Переводить в десятичный дробь пока не будем, так как получится бесконечный дробь. Хотя если большая точность не нужна, можно его округлить и посчитать.
(3) же перепишем так, чтобы выразить дельта т. — .
Отсюда 390,4 гр. Цельсия. А температура алюминия 390,4 + 20 = 410. 4 градусов.

Вы мне очень помогли) спасибо

Добавлено через 9 минут
Спасибо огромное)

Определить температуру холодильника
В цикле Карно газ получил от нагревателя количество теплоты равное 500 Дж и совершил работу 100 Дж.

Определить температуру азота
При какой температуре (по шкале Кельвина) плотность азота будет 1.4 кг/м^3 при давлении 0.2 МПа? .

Определить начальную температуру газа
Объем газа, нагреваемого в изобарных условиях до температуры 280 К, увеличился в 1,4 раза.

Определить температуру идеального газа
:sorry: Не могу решить задачки помогите ребятки) 1-определить температуру идеального газа если.

Источник

Закон Джоуля-Ленца

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.
Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат
(в правом нижнем углу экрана).

Закон Джоуля-Ленца

На примере многих бытовых приборов понятно, что если через участок цепи проходит электроток и при этом не совершается какая-либо работа, то происходит нагревание проводника. Иногда оно идет на пользу — например, в лампе накаливания или в аппарате дуговой сварки. Но в других случаях тепловой эффект нежелателен — например, перегрев электрической проводки в здании может вызвать пожар. Поэтому в наших интересах управлять таким эффектом, и правило Джоуля-Ленца определяет, от чего зависит тепловое действие тока.

Правило было сформулировано в результате опытов двух ученых — англичанина Джеймса Прескотта Джоуля и российского физика Эмилия Христиановича Ленца. Поскольку ученые работали независимо друг от друга, новый закон назвали двойным именем.

Закон Джоуля-Ленца кратко: нагревание проводника или полупроводника прямо пропорционально его сопротивлению, времени действия тока и квадрату силы тока.

Поскольку сопротивление проводника определяют такие характеристики, как его длина, площадь и проводимость, верны следующие утверждения:

количество теплоты в проводнике снижается при увеличении площади его сечения;

тепловой эффект снижается при уменьшении длины проводника.

Это легко проиллюстрировать, подключив к источнику питания две лампы с разным сопротивлением вначале последовательно, а после — параллельно. При последовательном подключении лампа с большим сопротивлением будет светить ярче, а при параллельном — наоборот.

Природа тепла в проводниках

Разберемся, как происходит нагрев проводника и каким образом этот процесс отвечает формулировке законе Джоуля-Ленца. Как известно, электрический ток представляет собой направленный поток электронов, если речь идет о металлах, и направленный поток ионов — если о растворах электролитов. Проводником называют такой металл, в котором много свободных электронов.

При подключении проводника к сети электроны начинают двигаться в одном направлении под действием электрического поля. При движении они сталкиваются с атомами проводника и передают им свою кинетическую энергию. Чем выше скорость заряженных частиц, тем чаще происходят такие столкновения и больше выделяется кинетической энергии. Часть этой энергии трансформируется в тепло, поэтому проводник нагревается.

Высокая сила тока означает, что через сечение проводника проходит много свободных электронов и столкновения происходят часто. Соответственно, частицам проводника передается много энергии, и он греется сильнее. Именно поэтому в законе Ленца-Джоуля говорится о том, что количество выделяемой теплоты пропорционально квадрату силы тока.

Теперь представим, что сечение проводника увеличилось. Конечно, столкновений частиц будет меньше, а значит — выделится меньше тепла. Вспоминаем, что удельное сопротивление проводника обратно пропорционально его сечению. Чем меньше сечение материала, тем выше его сопротивление и тем сильнее он нагревается. Вот мы и описали тепловое действие тока в соответствии с законом Джоуля-Ленца.

Курсы подготовки к ОГЭ по физике помогут снять стресс перед экзаменом и получить высокий балл.

Уравнение Джоуля-Ленца

Посмотрим, как данный закон выражается в математическом виде. Допустим, на некоем участке цепи проходит электрический ток и вызывает нагревание проводника. Если на этом участке нет каких-либо механических процессов или химических реакций, требующих энергозатрат, выделенная проводником теплота Q равна работе тока A.

Поскольку А = IUt, где I — сила тока, U — напряжение, а t — время, Q = IUt.

Теперь вспомним, что напряжение можно выразить через сопротивление и силу тока U = IR. Подставим это в формулу:

Q = IUt = I(IR)t = I 2 Rt

Мы выразили количество теплоты в проводнике через сопротивление — эта формула для закона Джоуля-Ленца называется интегральной.

Но бывает так, что сила электрического тока неизвестна, зато есть информация о напряжении на участке цепи. В таком случае нужно использовать закон Ома:

Исходя из этого, закон Джоуля-Ленца можно записать в виде дифференциальной формулы:

Напомним, что такое уравнение, как и предыдущее, верно только в том случае, когда вся работа электрического тока уходит на выделение тепла и нет других потребителей энергии.

Итак, у нас есть две формулы для определения количества теплоты, выделяемой проводником при прохождении через него электричества:

При расчетах используют следующие единицы измерения:

количество тепла Q— в джоулях (Дж);

силу тока I — в амперах (А);

сопротивление R — в омах (Ом);

время t — в секундах (с).

Практическое применение

Применение на практике закона Джоуля-Ленца заключается в том, что тепловым действием электрического тока можно управлять, подбирая проводники с нужным сопротивлением. К примеру, для электрических нагревательных приборов, которые должны выделять максимум тепла, выбирают проводники с высоким сопротивлением.

Низкое сопротивление, напротив, позволяет проводнику практически не нагреваться при прохождении тока. Поэтому на промышленных предприятиях с усиленными требованиями к пожаробезопасности для прокладки линий электропередач используется медный кабель. Удельное сопротивление меди сечением 1 мм 2 равно 0,0175 Ом, в то время как у алюминия оно составляет 0,0271 Ом. Медь практически не нагревается, чем снижает риск возгораний.

Примеры задач

Задача 1

Электроплита подключена к сети с напряжением 220 В. Какое количество тепла выделит ее нагревательный элемент за 50 минут, если известно, что сила тока в цепи составляет 10 А.

Для того, чтобы рассчитать количество тепла, в данном случае подойдет интегральная формула Джоуля-Ленца Q = I 2 Rt, однако мы не знаем, чему равно сопротивление R. Однако согласно закону Ома R = U/I.

Вычислим сопротивление: R = U/I = 220/10 = 22 Ом.

Подставим имеющиеся данные в формулу:

Q = I 2 Rt = 10 2 × 22 × 3000 = 6 600 000 Дж = 6,6 МДж.

Ответ: плита выделит 6,6 мегаджоулей тепла.

Задача 2

Для обогрева дома требуется, чтобы отопительный прибор выделял 125 кДж тепла в час. Напряжение в электрической сети составляет 220 В. Каким должно быть электрическое сопротивление проводника, чтобы обеспечить данную теплоотдачу?

В данном случае подойдет уравнение

Ответ: сопротивление проводника 1393,92 Ом.

Источник

Как найти температуру через напряжение

§ 60. Зависимость сопротивления от температуры

Частицы проводника (молекулы, атомы, ионы), не участвующие в образовании тока, находятся в тепловом движении, а частицы, образующие ток, одновременно находятся в тепловом и в направленном движениях под действием электрического поля. Благодаря этому между частицами, образующими ток, и частицами, не участвующими в его образовании, происходят многочисленные столкновения, при которых первые отдают часть переносимой ими энергии источника тока вторым. Чем больше столкновений, тем меньше скорость упорядоченного движения частиц, образующих ток. Как видно из формулы I = enνS, снижение скорости приводит к уменьшению силы тока. Скалярная величина, характеризующая свойство проводника уменьшать силу тока, называется сопротивлением проводника. Из формулы закона Ома сопротивление Ом — сопротивление проводника, в котором получается ток силой в 1 а при напряжении на концах проводника в 1 в.

Сопротивление проводника зависит от его длины l, поперечного сечения S и материала, который характеризуется удельным сопротивлением Чем длиннее проводник, тем больше за единицу времени столкновений частиц, образующих ток, с частицами, не участвующими в его образовании, а поэтому тем больше и сопротивление проводника. Чем меньше поперечное сечение проводника, тем более плотным потоком идут частицы, образующие ток, и тем чаще их столкновения с частицами, не участвующими в его образовании, а поэтому тем больше и сопротивление проводника.

Под действием электрического поля частицы, образующие ток, между столкновениями движутся ускоренно, увеличивая свою кинетическую энергию за счет энергии поля. При столкновении с частицами, не образующими ток, они передают им часть своей кинетической энергии. Вследствие этого внутренняя энергия проводника увеличивается, что внешне проявляется в его нагревании. Рассмотрим, изменяется ли сопротивление проводника при его нагревании.


Рис. 81. Зависимость сопротивления металлов от температуры

В электрической цепи имеется моток стальной проволоки (струна, рис. 81, а). Замкнув цепь, начнем нагревать проволоку. Чем больше мы ее нагреваем, тем меньшую силу тока показывает амперметр. Ее уменьшение происходит от того, что при нагревании металлов их сопротивление увеличивается. Так, сопротивление волоска электрической лампочки, когда она не горит, приблизительно 20 ом, а при ее горении (2900° С) — 260 ом. При нагревании металла увеличивается тепловое движение электронов и скорость колебания ионов в кристаллической решетке, в результате этого возрастает число столкновений электронов, образующих ток, с ионами. Это и вызывает увеличение сопротивления проводника * . В металлах несвободные электроны очень прочно связаны с ионами, поэтому при нагревании металлов число свободных электронов практически не изменяется.

* ( Исходя из электронной теории, нельзя вывести точный закон зависимости сопротивления от температуры. Такой закон устанавливается квантовой теорией, в которой электрон рассматривается как частица, обладающая волновыми свойствами, а движение электрона проводимости через металл — как процесс распространения электронных волн, длина которых определяется соотношением де Бройля.)

Опыты показывают, что при изменении температуры проводников из различных веществ на одно и то же число градусов сопротивление их изменяется неодинаково. Например, если медный проводник имел сопротивление 1 ом, то после нагревания на 1°С он будет иметь сопротивление 1,004 ом, а вольфрамовый — 1,005 ом. Для характеристики зависимости сопротивления проводника от его температуры введена величина, называемая температурным коэффициентом сопротивления. Скалярная величина, измеряемая изменением сопротивления проводника в 1 ом, взятого при 0° С, от изменения его температуры на 1° С, называется температурным коэффициентом сопротивления α. Так, для вольфрама этот коэффициент равен 0,005 град -1 , для меди — 0,004 град -1 . Температурный коэффициент сопротивления зависит от температуры. Для металлов он с изменением температуры меняется мало. При небольшом интервале температур его считают постоянным для данного материала.

Выведем формулу, по которой рассчитывают сопротивление проводника с учетом его температуры. Допустим, что R0 — сопротивление проводника при 0°С, при нагревании на 1°С оно увеличится на αR0, а при нагревании на — на αRt° и становится R = R0 + αR0, или

Зависимость сопротивления металлов от температуры учитывается, например при изготовлении спиралей для электронагревательных приборов, ламп: длину проволоки спирали и допускаемую силу тока рассчитывают по их сопротивлению в нагретом состоянии. Зависимость сопротивления металлов от температуры используется в термометрах сопротивления, которые применяются для измерения температуры тепловых двигателей, газовых турбин, металла в доменных печах и т. д. Этот термометр состоит из тонкой платиновой (никелевой, железной) спирали, намотанной на каркас из фарфора и помещенной в защитный футляр. Ее концы включаются в электрическую цепь с амперметром, шкала которого проградуирована в градусах температуры. При нагревании спирали сила тока в цепи уменьшается, это вызывает перемещение стрелки амперметра, которая и показывает температуру.

Величина, обратная сопротивлению данного участка, цепи, называется электрической проводимостью проводника (электропроводностью). Электропроводность проводника Чем больше проводимость проводника, тем меньше его сопротивление и тем лучше он проводит ток. Наименование единицы электропроводности Проводимость проводника сопротивлением 1 ом называется сименс.

При понижении температуры сопротивление металлов уменьшается. Но есть металлы и сплавы, сопротивление которых при определенной для каждого металла и сплава низкой температуре резким скачком уменьшается и становится исчезающе малым — практически равным нулю (рис. 81, б). Наступает сверхпроводимость — проводник практически не обладает сопротивлением, и раз возбужденный в нем ток существует долгое время, пока проводник находится при температуре сверхпроводимости (в одном из опытов ток наблюдался более года). При пропускании через сверхпроводник тока плотностью 1200 а /мм 2 не наблюдалось выделения количества теплоты. Одновалентные металлы, являющиеся наилучшими проводниками тока, не переходят в сверхпроводящее состояние вплоть до предельно низких температур, при которых проводились опыты. Например, в этих опытах медь охлаждали до 0,0156°К, золото — до 0,0204° К. Если бы удалось получить сплавы со сверхпроводимостью при обычных температурах, то это имело бы огромное значение для электротехники.

Согласно современным представлениям, основной причиной сверхпроводимости является образование связанных электронных пар. При температуре сверхпроводимости между свободными электронами начинают действовать обменные силы, отчего электроны образуют связанные электронные пары. Такой электронный газ из связанных электронных пар обладает иными свойствами, чем обычный электронный газ — он движется в сверхпроводнике без трения об узлы кристаллической решетки.

Задача 24. Для изготовления спиралей электрической плитки мастерская получила моток нихромозой проволоки, на бирке которой было написано: «Масса 8,2 кг,Λ диаметр 0,5 мм«. Определить, сколько спиралей можно изготовить из этой проволоки, если сопротивление спирали, не включенной в сеть, должно быть 22 ома. Плотность нихрома 8200 кг /м 3 .

Отсюда где S = πr 2 ; S = 3,14*0,0625 мм 2 ≈ 2*10 -7 м 2 .

Масса проволоки m = ρ1V, или m = ρ1lS, отсюда

Задача 25. При температуре 20° С вольфрамовая спираль электрической лампочки имеет сопротивление 30 ом; при включении ее в сеть постоянного тока с напряжением 220 в по спирали идет ток 0,6 а. Определить температуру накала нити лампочки и напряженность стационарного электрического поля в нити лампы, если ее длина 550 мм.

Сопротивление спирали при горении лампы определим из формулы закона Ома для участка цепи:

тогда

Напряженность стационарного поля в нити лампы

Источник

«Всё
это так не потому что я такой умный.

Это
всё из-за того, что я долго

не
сдаюсь при решении задач»

Альберт
Эйнштейн

Данная
тема посвящена решению задач на зависимость сопротивления проводника от
температуры

Задача
1.

Найдите сопротивление алюминиевого провода длиной 20 м и площадью
поперечного сечения 2 мм2 при температуре 70 ºС,
учитывая то, что в таблице указаны значения удельных сопротивлений при
температуре 20 ºС.

ДАНО:

РЕШЕНИЕ

Зависимость удельного сопротивления
от температуры имеет вид

Тогда при температуре
70 ºС

Сопротивление проводника
можно определить по формуле

Тогда при температуре
70 ºС

Ответ:
0,32 Ом.

Задача
2.

На баллоне лампы накаливания написано 220 В, 100 Вт. Когда нить накала была
холодной, т.е. комнатной температуры, на неё подали напряжение 2 В и
измерили силу тока. Ток оказался равен 50 мА. Найдите приблизительно
температуру накала, нити, учитывая то, что она сделана из вольфрама.

ДАНО:

СИ

РЕШЕНИЕ

Из формулы для определения мощности электрического тока
определим сопротивление

Запишем закон Ома для участка цепи

Тогда

Запишем зависимость сопротивления от температуры

Запишем выражение для
сопротивления при некоторой температуре t1

Тогда отношение сопротивлений

Выразим из данной формулы температуру t

Значения сопротивлений при температурах t и t1 равны

Тогда

Ответ:
приблизительная
температура накала нити 2462 ºС.

Задача
3.

Медный провод нагревается под действием электрического тока от 0 до 25 ºС
за 3 мин. Через провод протекает ток 50 А. Предполагая, что изменение силы
тока незначительно, найдите работу тока при нагревании провода. Сопротивление
провода при 0 ºС равно 200 мОм.

ДАНО:

СИ

РЕШЕНИЕ

Работа электрического тока рассчитывается по формуле

Мощность электрического тока

Начальное сопротивление –
это сопротивление при нуле градусах

Чтобы вычислить
сопротивление при 25 ºС, необходимо записать зависимость
сопротивления от температуры

Вычислим мощность тока при 0
и 25 ºС

Как видно из формулы,
мощность линейно зависит от сопротивления, а сопротивление, в свою очередь,
линейно зависит от температуры. Поэтому, мощность будет линейно зависеть от
температуры.

Чтобы найти работу тока,
необходимо построить график зависимости мощности от времени.

Чтобы найти работу тока, необходимо
найти площадь под графиком. Площадь трапеции равна

Тогда работа

Ответ:
94,5 кДж.

Задача
4.

К концам проволоки приложено некоторое напряжение. По мере нагревания проволоки
до 50 ºС, сила тока уменьшилась от 1 до 0,9 А. Найдите начальную
температуру проволоки, если её температурный коэффициент сопротивления равен 0,004 ºС–1.

ДАНО:

РЕШЕНИЕ

Запишем закон Ома для участка цепи

Исходя из данного закона запишем сопротивление проволоки
при начальной и конечной температурах

Отношение этих сопротивлений равно

Зависимость сопротивления от температуры

Тогда для начальной и конечной температуры сопротивления
равня

Отношения этих сопротивлений

Приравняем две формулы выражающие отношения сопротивлений

Из последней формулы выразим начальную температуру

Ответ:
20 ºС

Задача
5.

Две одинаковые проволоки подключены параллельно. Одна из этих проволок помещена
в тающий лёд, а другая находится при температуре 20 ºС. Температурный
коэффициент сопротивления проволок равен 0,01 ºС–1.
Сравните общее сопротивление этого участка с сопротивлением, которое было бы,
если бы обе проволоки находились при температуре 20 ºС.

ДАНО:

РЕШЕНИЕ

Зависимость сопротивления от температуры имеет вид

Тогда при температурах 0 ºС и 20 ºС

При параллельном соединении

Если две одинаковые проволоки находятся при одной и той же
температуре, то их сопротивления равны

При параллельном соединении

Тогда отношение сопротивлений равно

Ответ:
если бы две проволоки находились при температуре 20 ºС, то
сопротивление данного участка было бы в 1,1 раз больше.

Имеется в виду обычная лампа накаливания.

В физике, сопротивление проводника R от температуры T выражается следующей зависимостью:

R = R₀(1+α(Т-Т₀)),

где, α – температурный коэффициент сопротивления, R₀ – сопротивление проводника при стандартной температуре Т₀. Откуда:

Т =( R/ R₀+αТ₀-1)/ α.

Тестером определим сопротивление R₀ лампочки накаливания при комнатной температуре Т₀ и будем считать их стандартными. Затем измерим напряжение Uсети, ток I протекающий через лампочку и вычислим ее сопротивление R=U/I. Тогда температуру Т раскаленной спирали лампы определим по выше указанной формуле.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

Груст­ный Родже­р
[396K]

7 лет назад 

По термическому коэффициенту сопротивления вольфрама.

Спираль лампы – это чистый вольфрам, для которого все физические параметры хорошо известны. Измерив сопротивление лампы в выключенном состоянии (что можно сделать непосредственно) и во включённом (что можно сделать косвенно, измерив напряжение и ток через неё, – впрочем, напряжение можно считать известным и равным сетевому), можно найти, чему равно изменение сопротивления, и по известному ТКС рассчитать температуру.

Знаете ответ?

Как определить температуру, на которую нагреется провод под напряжением?



Мастер

(1516),
закрыт



7 лет назад

Допустимое отклонение

Искусственный Интеллект

(111186)


7 лет назад

Найти выделяемое тепло не проблема, Джоуль с Ленцем наглядно показали, что Q=I^Rt,зная теплоёмкость и параметры проволоки можно найти с какой скоростью провод нагревается. Нагрев прекратится, когда тепло, отдаваемое излучением и уносимое воздухом будет равно выделяемому за то же время на проводе, наступит баланс. Но вот проблема-если найти излучение для известной температуры не сложно с рядом допущений, то как рассчитать тепло, уносимое воздушной конвекцией – х/з.

Шишулин Денис

Мыслитель

(6975)


7 лет назад

Надо взять справочник, и там изыскать удельное сопротивление нихрома, а также его теплоёмкость. Также было бы неплохо знать форму сечения провода, но можно предположить, что он, проводник, круглый.
Зная удельное сопротивление, рассчитать сопротивление конкретного провода, поделить напряжение на сопротивление, и получить ток.
Исходя из тока, можно определить электрическую мощность конструкции (P = U*I), в ваттах. Ватты есть джоули за секунду.
Посчитать объём провода (тут-то и пригодится форма проводника – если круглый, то считайте объём цилиндра, диаметр найдёте из сечения). Это и есть объём нихрома. Из объёма и плотности посчитаете массу.
Далее, по закону Джоуля-Ленца рассчитать выделяемую теплоту, и написать, что пренебрегаем потерями (что в корне неверно).

0 / 0 / 0

Регистрация: 02.10.2013

Сообщений: 9

1

Определить температуру проводника

18.08.2014, 12:31. Показов 11330. Ответов 10


Студворк — интернет-сервис помощи студентам

Подскажите пожалуйста, как определить температуру проводника, а именно алюминиевого провода, зная его сечение 15 мм, если по нему течет ток 40А, создающий падение напряжения 225 В.



0



57 / 30 / 13

Регистрация: 24.06.2014

Сообщений: 255

Записей в блоге: 1

18.08.2014, 13:02

2

Сначала находим сопротивление с закона Ома: R = U/I.
Потом используем зависимость сопротивления от температуры: https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?R = {R}_{0}*left(1 + alpha T right).
https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?alpha – коэффициент зависимости сопротивления от температуры.

Добавлено через 2 минуты
https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?{R}_{0} – сопротивление при начальной температуре( может быть 0 или 20 градусов, или другое значение, которое наводится в таблице)



1



0 / 0 / 0

Регистрация: 02.10.2013

Сообщений: 9

18.08.2014, 13:02

 [ТС]

3

я в физике вообще не сильна, а как найти Rо? и как выразить T?



0



57 / 30 / 13

Регистрация: 24.06.2014

Сообщений: 255

Записей в блоге: 1

18.08.2014, 13:13

4

Альфа и Rо табличные величины.

Добавлено через 6 минут
Задача немного сложнее чем думал на первый взгляд, сейчас порешаю и напишу.

Добавлено через 49 секунд
Поправка Rо может быть найдена через табл. величины.

Добавлено через 2 минуты
Случайно длина проводника не наведена?



1



0 / 0 / 0

Регистрация: 02.10.2013

Сообщений: 9

18.08.2014, 13:23

 [ТС]

5

Задача звучит так: Определить температуру, до которой нагреется алюминиевый провод сечением15 мм2, длиной 1000 м, если по нему течет ток 40А ,создающий падение напряжения 225 В.



0



57 / 30 / 13

Регистрация: 24.06.2014

Сообщений: 255

Записей в блоге: 1

18.08.2014, 13:25

6

Nushkaa, совсем другое дело с длиной всё просто.



1



0 / 0 / 0

Регистрация: 02.10.2013

Сообщений: 9

18.08.2014, 13:30

 [ТС]

7

это конечно может быть и просто, я вот честно говоря вообще мало что поняла)



0



57 / 30 / 13

Регистрация: 24.06.2014

Сообщений: 255

Записей в блоге: 1

18.08.2014, 13:47

8

Лучший ответ Сообщение было отмечено Nushkaa как решение

Решение



1



0 / 0 / 0

Регистрация: 02.10.2013

Сообщений: 9

18.08.2014, 13:50

 [ТС]

9

Спасибо огромное)



0



57 / 30 / 13

Регистрация: 24.06.2014

Сообщений: 255

Записей в блоге: 1

18.08.2014, 13:59

10

Лучший ответ Сообщение было отмечено Nushkaa как решение

Решение



1



0 / 0 / 0

Регистрация: 02.10.2013

Сообщений: 9

18.08.2014, 14:17

 [ТС]

11

Вы мне очень помогли) спасибо

Добавлено через 9 минут
Спасибо огромное)



0



Добавить комментарий