Вещество |
ρ, ⋅10⁻⁸ Ом⋅м |
α, К⁻¹ |
Латунь |
7,1 |
0,0010 |
Никелин |
42,0 |
0,0001 |
Медь |
1,7 |
0,0043 |
Нихром |
110,0 |
0,00010 |
Серебро |
1,6 |
0,00400 |
Константан |
50,0 |
0,00003 |
Из таблицы мы видим следующие значения для меди и константана:
- Медь: ρ = 1,7 ⋅10⁻⁸ Ом⋅м, α = 0,0043 К⁻¹
- Константан: ρ = 50,0 ⋅10⁻⁸ Ом⋅м, α = 0,00003 К⁻¹
Анализ:
- Удельное сопротивление (ρ): Удельное сопротивление константана значительно выше, чем у меди (50,0 ⋅10⁻⁸ Ом⋅м против 1,7 ⋅10⁻⁸ Ом⋅м). Это означает, что константан оказывает большее сопротивление электрическому току по сравнению с медью при одинаковых размерах проводника.
- Температурный коэффициент сопротивления (α): Температурный коэффициент сопротивления меди значительно выше, чем у константана (0,0043 К⁻¹ против 0,00003 К⁻¹). Это означает, что сопротивление меди сильнее зависит от температуры, чем сопротивление константана. При изменении температуры сопротивление меди будет изменяться в большей степени, чем сопротивление константана.
Вывод:
Медь обладает низким удельным сопротивлением и высоким температурным коэффициентом, что делает её хорошим проводником, но её сопротивление сильно зависит от температуры. Константан, наоборот, имеет высокое удельное сопротивление и низкий температурный коэффициент, что делает его полезным для изготовления резисторов, сопротивление которых должно быть стабильным при изменении температуры.