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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Sur le changement de résistance lors du chauffage des métaux. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Manuel de l'électricien

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Un cours de physique à l'école décrit comment la résistance des conducteurs change lorsqu'ils sont chauffés - elle augmente. Le coefficient d'augmentation relative de la résistivité pendant le chauffage pour la plupart des métaux est proche de 1/273 = 0,0036 1/°C (les différences sont comprises entre 0,0030 et 0,0044). Comment la résistance d'un métal change-t-elle lorsqu'il fond ?

La figure 1 montre un graphique des changements de résistivité du cuivre pendant le chauffage. Comme on peut le voir, à la température de fusion, on observe un saut de résistance de 2,07 fois. Ainsi, de la température normale (20 ° C) à la température de fusion, la résistivité du cuivre augmente de 5,3 fois (coefficient K1), lors de la fusion, elle augmente encore de 2,07 fois (coefficient K2) et de seulement 10,82 fois (coefficient K3 \u1d K2KXNUMX).

Ces coefficients sont donnés pour différents métaux dans le tableau, où R est la résistance d'un kilomètre de longueur de fil d'un métal donné avec une section de 1 mm2 ; Tmelt est le point de fusion du métal (les métaux sont classés par ordre croissant de résistance).

* En raison des propriétés particulières du nickel, les données ne sont pas fournies (voir ci-dessous).
** Données introuvables.
*** La température normale du mercure est son point de fusion (-39°C). Pour le nickel, la résistivité se comporte de manière très inhabituelle (Fig. 2). Au début, elle augmente, mais seulement jusqu'à une température de 358°C, puis diminue fortement et à des températures supérieures à 400°C, elle devient inférieure à la température ambiante. Le bismuth est un métal très inhabituel. Sa résistance spécifique lors de la fusion diminue fortement, et de sorte que la résistance du métal fondu est inférieure à celle du solide à température ambiante.

Vous pouvez également faire attention à la valeur élevée du coefficient K1 pour le tungstène. C'est pourquoi les ampoules à incandescence ont une résistance de filament au moment de l'allumage bien inférieure à celle en mode de fonctionnement (c'est pourquoi elles s'éteignent le plus souvent).

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