خانه
گاما

درسنامه آموزشی فیزیک (2) کلاس یازدهم تجربی

فصل 2: عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی

بازدید10/9 K
تاریخ بروزرسانی1401/05/18

در بخش قبل پیش‌بینی کردیم که مقاومت الکتریکی به طول و سطح مقطع رسانا و نیز ترکیب و ساختار آن بستگی دارد.

آزمایش‌ و محاسبات نظری نشان می‌دهد اگر سطح مقطع جسم در تمام طول آن یکسان باشد (شکل 2-11)، مقاومت آن از رابطهٔ زیر به دست می‌آید:

(3-2)                                        $R=\rho \frac{L}{A}$

 از سیمی به طول  و مقطع یکنواخت  تحت اختلاف پتانسیلجریانمی‌گذرد
شکل 2-11 از سیمی به طول $L$ و مقطع یکنواخت $A$، تحت اختلاف پتانسیل $V$، جریان $I$ می‌گذرد.

که در آن طول رسانا $(L)$ برحسب متر $(m)$، مساحت مقطع جسم $A$ برحسب متر مربع $({{m}^{2}})$، و مقاومت جسم $(R)$ بر حسب اُهم $(\Omega )$ است، و بنابراین، کمیت $\rho $ که به آن مقاومت ویژه گفته می‌شود برحسب اُهم - متر $(\Omega .m)$ می‌شود. این بستگی مقاومت به طول و مساحت مقطع جسم را می‌توان با شبیه سازی‌های ساده‌ای نیز درک کرد. هرچه جسم بلندتر شود الکترون‌ها هنگام عبور از آن برخوردهای بیشتری با اتم‌ها پیدا می‌کنند. بنابراین، مقاومت الکتریکی جسم بیشتر می‌شود. کوچک‌تر شدن سطح مقطع جسم را نیز می‌توان به کوچک‌تر شدن سطح مقطع لوله‌ای تشبیه کرد که در آن شاره‌ای در جریان است. کوچک‌تر شدن مقطع سبب کاهش عبور شاره می‌شود که به معنای افزایش مقاومت در برابر عبور شاره است.

مقاومت ویژهٔ یک ماده به ساختار اتمی و دمای آن بستگی دارد. رساناهای الکتریکی خوب مقاومت ویژهٔ بسیار کم و عایق‌های خوب مقاومت ویژهٔ بسیار زیادی دارند. جدول 2-2 مقاومت ویژهٔ برخی مواد را در دمای $20{}^\circ C$ نشان می‌دهد. همان‌طور که این جدول نشان می‌دهد دسته‌ای از مواد مانند ژرمانیم و سیلیسیم نیز وجود دارند که مقاومت ویژهٔ آنها بین مقاومت ویژهٔ رساناها و نارساناهاست. به این دسته از مواد، نیم رسانا می‌گویند.

مقاومت ویژهٔ رساناهای فلزی با افزایش دما زیاد می‌شود در حالی که مقاومت ویژهٔ نیم رساناها با افزایش دما کاهش می‌یابد. در برخی مواد، مانند جیوه و قلع با کاهش دما، مقاومت ویژه در دمای خاصی به صورت ناگهانی به صفر افت می‌کند و در دماهای پایین‌تر، همچنان صفر می‌ماند. این پدیده را ابررسانایی می‌گویند.

جدول 2-2 مقاومت ویژه در دمای $20{}^\circ C$ و ضریب دمایی مقاومت ویژۀ برخی از رساناها و نیم رساناها
ماده مقاومت ویژه ${{\rho }_{{}^\circ }}$  $(\Omega .m)$ ضریب دمایی مقاومت ویژه $({{K}^{-1}})\alpha $
رسانای فلزی
نقره $1/6\times {{10}^{-8}}$ $4/1\times {{10}^{-3}}$
مس $1/7\times {{10}^{-8}}$ $4/3\times {{10}^{-3}}$
طلا $2/4\times {{10}^{-8}}$ $3/4\times {{10}^{-3}}$
آلومینیم $2/8\times {{10}^{-8}}$ $4/4\times {{10}^{-3}}$
تنگستن $5/5\times {{10}^{-8}}$ $4/5\times {{10}^{-3}}$
آهن $9/7\times {{10}^{-8}}$ $6/5\times {{10}^{-3}}$
پلاتین $10\times {{10}^{-8}}$ $3/9\times {{10}^{-3}}$
سرب $22\times {{10}^{-8}}$ $4/3\times {{10}^{-3}}$
کُنستانتان $44\times {{10}^{-8}}$ $2/0\times {{10}^{-6}}$
نیکروم $100\times {{10}^{-8}}$ $4/0\times {{10}^{-4}}$
نیم رسانا
گرافیت $3/5\times {{10}^{-5}}$ $-5\times {{10}^{-4}}$
ژرمانیُم $0/46$ $-5\times {{10}^{-2}}$
سیلیسیم خالص $2/5\times {{10}^{3}}$ $-7\times {{10}^{-2}}$
عایق
انواع شیشه ${{10}^{14}}$ - ${{10}^{10}}$  
لاستیک سخت ${{10}^{13}}$  

کوارتز (ذوب شده)

${{10}^{16}}$  

مثال 2-3

شکل زیر، المنت یک اجاق برقی را نشان می‌دهد. این المنت شامل سیمی به طول $1/1m$ و سطح مقطع $3/1\times {{10}^{-6}}{{m}^{2}}$ است که داخل مادهٔ عایقی قرار گرفته است که خود، درون یک غلاف فلزی است. با عبور جریان، المنت داغ می‌شود. مقاومت ویژهٔ مادهٔ سازندهٔ سیم در دمای ${T}_{0}=320{}^\circ C$ برابر با ${\rho _0} = 6/8 \times {10^{ - 5}}\Omega .m$ است. با افزایش دمای سیم مقاومت ویژهٔ آن افزایش می‌یابد و در دمای ${420^\circ }C$ به $8/2 \times {10^{ - 5}}\Omega .m$ می‌رسد. مقاومت سیم در دماهای $ - {320^\circ }C$ و دمای $420{}^\circ C$ چقدر است؟

المنت یک اجاق برقی

پاسخ: با استفاده از رابطهٔ 2-3 مقاومت سیم در دمای ${320^\circ }C$ برابر است با:

$R = \rho \frac{L}{A} = \left( {6/8 \times {{10}^{ - 5}}\Omega .m} \right)\frac{{\left( {1/1m} \right)}}{{\left( {3/1 \times {{10}^{ - 6}}{m^2}} \right)}} = 24\Omega $

در دمای $420{}^\circ C$ برابر است با

$R=\rho \frac{L}{A}=(8/2\times {{10}^{-5}}\Omega .m)\frac{(1/1m)}{(3/1\times {{10}^{-6}}{{m}^{2}})}=29\Omega $

تمرین 2-2 (صفحه 46 کتاب درسی)

 

سیم کشی خانه‌ها معمولاً با سیم‌های مسی‌ای صورت می‌گیرد که قطری برابر با $2/032mm$ دارد. مقاومت $100m$ از این سیم‌ها در دمای اتاق چقدر است؟

مساحت مقطع این سیم برابر است با

$A=\pi {{r}^{2}}=\pi {{D}^{2}}/4=(3/14){{(2/032\times {{10}^{-3}}m)}^{2}}/4=3/24\times {{10}^{-6}}{{m}^{2}}$

از طرفی مقاومت ویژهٔ سیم مسی در دمای $20{}^\circ C$ با استفاده از جدول 2-2، برابر $1/69\times {{10}^{-8}}\Omega .m$ و طول سیم مسی $100m$ است. بنابراین، با استفاده از رابطهٔ $R=\rho L/A$ برای مقاومت سیم مسی خواهیم داشت: 

$R=\rho \frac{L}{A}=(1/69\times {{10}^{-8}}\Omega .m)\frac{(100m)}{(3/24\times {{10}^{-6}}{{m}^{2}})}=0/522\Omega $

رئوستا: رئوستا نوعی مقاومت متغیر است که از سیمی با مقاومت ویژهٔ نسبتاً زیاد ساخته شده است. این سیم روی استوانه‌ای نارسانا پیچیده شده و با استفاده از دکمه‌ای لغزنده که روی ریلی در بالای استوانه قرار دارد و انتهای آن با سیم در تماس است می‌تواند قسمت دلخواهی از سیم را در مسیر جریان قرار دهد، و بنابراین مقدار مقاومت را تغییر دهد (شکل 2-12). در مدارهای الکترونیکی وسیله‌ای به نام پتانسیومتر (Potentiometer) نقش رئوستا را دارد.

 رئوستا
شکل 2-12
قسمت 3: عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی