Как найти температуру проводника зная его сопротивление

Есть напряжение, сила тока, сопротивление посчитать до какой температуры нагреется проводник?



Профи

(634),
на голосовании



4 года назад

Голосование за лучший ответ

zvm zvm

Профи

(711)


4 года назад

Самой главной характеристики не хватает – зависимости скорости теплоотвода от температуры.
А из трёх величин U, I, R одна лишняя.

marat aminov

Просветленный

(32951)


4 года назад

нам даны сопротивление R1 при комнатной температуре t1 (ток через него не течет), напряжение на проводнике U и сила тока текущего через него J, тогда сопротивление нагретого проводника R2=U/J. по определению температурный коэффициент электрического сопротивления a=dR/(R*dt), отсюда aR*dt=dR и dR/R=a*dt. интегрируем обе части равенства в пределах от t2 до t1, где t2 – температура нагретого проводника. получаем ln(R2/R1)=a(t2-t1). подставляя R2, имеем ln(U/R1J)=a(t2-t1). находим в таблице значение а для данного материала проводника и вычисляем t2={[ln(U/R1J)]/a}+t1.

ВикторПрофи (634)

4 года назад

Благодарю за ответ, но лучше что-нибудь эмпирическое: материал неизвестен, с нагревом, сопротивление проводника изменяется + влияние внешних факторов …
…да и математику, оказывается, забыл основательно.
Пришлось, практически – посидеть, подождать, померить .. 🙂
Спасибо за науку.

0 / 0 / 0

Регистрация: 02.10.2013

Сообщений: 9

1

Определить температуру проводника

18.08.2014, 12:31. Показов 11351. 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



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

Каждый электрик знает, если выбрать слишком тонкий провод для мощного потребителя, то жилы будут греться, из-за чего может оплавиться изоляция и произойдёт короткое замыкание. То же самое происходит и с любыми видами контактов —винтовыми зажимами, контактами коммутационных аппаратов и прочего. При повреждении или загрязнении контактов, повышается переходное сопротивление, и они начинают греться и окончательно выйдут из строя (в лучшем случае).

Но задумывались ли вы почему так происходит? На этот вопрос отвечает закон Джоуля — Ленца, и, частично, закон Ома. Давайте разбираться!

Откуда берётся тепло?

Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц, а электрическое сопротивление — это свойство проводника препятствовать прохождению электрического тока.

Электрический ток возникает при воздействии на носители зарядов внешнего электрического поля. Проводник, как и всё вокруг состоит из молекул, которые объединены в определённую структуру — решётку. Под проводниками мы обычно понимаем металлы, например, медь, алюминий, сталь и прочие. Электрический ток в проводнике обуславливается движением электронов — отрицательно заряженных частиц. В узлах решётки металла расположены положительно заряженные ионы, отчего металлы хорошо проводят электрический ток.

Когда электрический ток протекает через проводник, электроны сталкиваются с ионами и молекулами проводника и замедляются. При столкновении часть кинетической энергии электрона передаётся иону, отчего он начинает совершать колебания, а переданная ему энергия переходит в тепловую. То есть проводник при протекании тока выделяет тепло.

При этом электрическое поле постоянно действует на носители зарядов, и после столкновений электроны опять ускоряются и продолжают направленное движение.

То есть структура материала, из которого сделан проводник влияет на то, насколько хорошо он будет проводить электрический ток, иначе говоря, препятствовать его протеканию. В физике для описания свойств материалов используют понятие удельное электрическое сопротивление. Сопротивление проводника также зависит от его длины, сечения.

Почему греются провода и контакты? Закон Джоуля — Ленца.

где R — сопротивление проводника, ρ — удельное сопротивление, l – длина, S– площадь поперечного сечения.

Скорость, с которой электрическая энергия преобразуется в тепловую, характеризуется мощностью:

Почему греются провода и контакты? Закон Джоуля — Ленца.

Или вместо напряжения из закона Ома подставим ток и сопротивление, тогда:

Почему греются провода и контакты? Закон Джоуля — Ленца.

Закон Джоуля — Ленца

Итак, мы разобрались откуда появляется тепло, перейдём к закону Джоуля — Ленца. Так как тепло выделяется из-за столкновений электронов с неоднородностями ионной решётки проводника. То напрашивается вывод, что чем больше будет этих столкновений, тем больше выделится тепла. А от чего зависит их количество за единицу времени? От удельного сопротивления материала и от скорости движения электронов.

Сила тока — это величина равная отношению заряда Q прошедших через сечение проводника за единицу времени t, или I=Q/t. Другими словами, сила тока — это скорость движения электронов через проводник. Следовательно, чем больше ток в проводнике – тем больше тепла выделяется за единицу времени.

Итак, закон Джоуля — Ленца гласит: «Количество тепла, выделенное током в проводнике пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени протекания тока».

В виде формулы это можно записать так:

Почему греются провода и контакты? Закон Джоуля — Ленца.

Но почему сила тока I в квадрате?

Предположим, что мы увеличили силу тока в 2 раза от какого-то значения. Так как электроны стали двигаться в 2 раза быстрее, то и за одно и то же время они будут сталкиваться с ионами в 2 раза чаще. Кроме этого, энергия, которую электроны сообщают ионам, тоже увеличится в 2 раза.

Так как количество столкновений увеличилось в 2 раза, и энергия, которая выделяется в виде тепла при каждом столкновении, увеличилась в 2 раза, то количества тепла выросло в 2×2=4 раза, или в 2² раз.

Независимо друг от друга Эмилий Христианович Ленц в 1842 году и Джеймс Прескотт Джоуль в 1841 году опытным путём установили связь количества теплоты, выделяемого проводником при прохождении тока, с силой этого тока и сопротивлением проводника.

Подведём итоги

Количество тепла, которое выделяется при прохождении электрического тока зависит от квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени протекания тока. Температура, на которую нагреется токопроводящая жила, в основном зависит от условий охлаждения — температуры окружающей среды, её теплопроводности, площади поверхности жилы и прочего.

То есть если проводник охлаждать, то его сопротивление снижается, и он сможет выдержать большую силу тока. При нагревании проводника сопротивление увеличивается, следовательно, при протекании тока тепла будет выделяться ещё больше, проводник начнёт нагреваться вплоть до оплавления изоляции или даже расплавления самого проводника.

Поэтому при прокладке кабелей в пучках или трубах уменьшается допустимый длительный ток через их жилы. Или более простой пример, если взять удлинитель большой длины, свернуть его кольцами и пропустить номинальный ток, то теплу, выделяемому жилами в окружающую среду, будет просто некуда деваться. Жилы будут греть друг друга и такой удлинитель, даже не будучи перегруженным, может сгореть.

Пример последствий большой нагрузки для смотанного в катушку удлинителя. Разматывайте такие «бобины» при использовании! (Фото найдено в «Яндекс.Картинках».)
Пример последствий большой нагрузки для смотанного в катушку удлинителя. Разматывайте такие «бобины» при использовании! (Фото найдено в «Яндекс.Картинках».)

При ухудшении поверхности контактов увеличивается их проходное сопротивление, на этом сопротивлении таким же образом выделяется тепло, контакты начинают греться. При дальнейшем ухудшении состояния контактов сопротивление увеличивается ещё сильнее, как и их нагрев.

На этом у меня всё, если у вас остались вопросы или есть замечания, вы можете поделиться ими в обсуждениях записи.

Алексей Бартош специально для ЭТМ.

Условие задачи:

Медная проволока при 0 °C имеет сопротивление (R_0). До какой температуры надо нагреть проволоку, чтобы ее сопротивление увеличилось в 2 раза?

Задача №7.1.17 из «Сборника задач для подготовки к вступительным экзаменам по физике УГНТУ»

Дано:

(t_0=0^circ) C, (R_0), (R=2R_0), (t-?)

Решение задачи:

Зависимость сопротивления проводника от температуры описывается следующей формулой:

[R = {R_0}left( {1 + alpha t} right)]

Здесь (R) – искомое сопротивление при температуре (t), (R_0) – сопротивление при температуре (t_0) (в данном случае (t_0=0^circ) C), (alpha) – температурный коэффициент сопротивления, равный для меди 0,0043 1/°C, (t) – температура (в градусах Цельсия), при которой нужно найти сопротивление проводника.

Известно, что сопротивление медного проводника при температуре (t_0) равно (R_0), а при искомой температуре (t) равно (R), поэтому можем получить такую систему:

[left{ begin{gathered}
{R_0} = {R_0}left( {1 + alpha {t_0}} right) hfill \
R = {R_0}left( {1 + alpha t} right) hfill \
end{gathered} right.]

По условию сопротивление проволоки увеличилось в 2 раза, то есть (R=2R_0), поэтому:

[left{ begin{gathered}
{R_0} = {R_0}left( {1 + alpha {t_0}} right) hfill \
2{R_0} = {R_0}left( {1 + alpha t} right) hfill \
end{gathered} right.]

Сократим левую и правую часть обеих уравнений на (R_0), тогда:

[left{ begin{gathered}
1 = 1 + alpha {t_0} hfill \
2 = 1 + alpha t hfill \
end{gathered} right.]

Вычтем из нижнего равенства верхнее, тогда:

[1 = alpha left( {t – {t_0}} right)]

[t – {t_0} = frac{1}{alpha }]

В итоге получим:

[t = {t_0} + frac{1}{alpha }]

Посчитаем численный ответ к этой задаче:

[t = 0 + frac{1}{{0,0043}} = 232,2^circ;C = 505,6;К]

Ответ: 505,6 К.

Если Вы не поняли решение и у Вас есть какой-то вопрос или Вы нашли ошибку, то смело оставляйте ниже комментарий.

Смотрите также задачи:

7.1.16 На сколько надо повысить температуру медного проводника, взятого
7.1.18 Вольфрамовая нить электрической лампы при температуре 2000 C имеет сопротивление
7.1.19 Определить сопротивление вольфрамовой нити электрической лампы при 24 C

Добавить комментарий