Проводниковые материалы
1. Назовите и кратко опишите свойства проводниковых материалов, используемых для изготовления:
а) обмоток малогабаритных электрических машин;
б) термопар, рассчитанных для работы в интервале температур 1000-1600°С;
в) электродов керамических конденсаторов
Консультация:
Изучите материал, изложенный на стр. 57-60, 73-74, 76-80, 80-82 (Л1). Используйте справочник и свой практический опыт!
2. Вычислите глубину проникновения электромагнитного поля в медный проводник на частотах 50 Гц и 1 МГц
Консультация:
Для этого необходимо воспользоваться соотношением 2,26 на с. 47(Л1) при этом надо помнить, что для меди удельная электропроводность равна 0,017 мкОм·м.
Изучите также материал на с. 45 – 48 (Л1).
3. Вольфрамовая нить электронной лампы имеет сопротивлениеR = 40 Омпри температуреТ1 = 273 К. При свечении ее сопротивление достигает величиныR = 300 Ом. Найдите температуру накала нитиT2, если температурный коэффициент сопротивления вольфрамовой нитиR= 0,0046 град-1.
Консультация:
Для ответа на вопросы изучите параграф 2.3 и параграф 3.5(Л1), а также воспользуйтесь соотношениями на стр. 38(Л1).
Ответ: 1773 градусов Кельвина.
4. Глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник определяется следующим соотношением:
где с- скорость света;m, е- масса и заряд электрона,ns- концентрация сверхпроводящих электронов. Приняв типичное для металлов значениеnе= ns = 1027 м-3, определите, можно ли говорить для образца сверхпроводника толщиной 10 мо полном "выталкивании" магнитного поля из его объема? К какой группе магнитных материалов относят сверхпроводники и для каких технических целей используют явление "выталкивания" магнитного поля из сверхпроводящих материалов?
Консультация:
Для ответа на вопрос изучите параграф 3.3 (Л1) и соответствующие разделы других источников. Значения физических констант c, m, e - определите из справочников.
5. При намотке добавочного сопротивления к милливольтметру была ошибочно применена проволока из константана. Какая погрешность появится при измерении напряженияU = 20 мВ, если температура холодного спая - 10°С, горячего + 50°С? Примечание. Для термопары медь - константан взять термоЭДС, равную 5·10-4В/град.
Консультация:
Обратите внимание на то, что при изготовлении добавочного сопротивления была использована проволока из константана. Она в паре с медью, из которой были сделаны выводы, образуют термопару. При различной температуре спаев термопары возникает термо-э.д.с, величина которой равна:
Т.Э.Д.С.=a·(Т2-Т1),
где a- коэффициент термо-э.д.с. Эта термо-э.д.с. и представляет собой абсолютную погрешность изменения. В ответе представьте значение относительной погрешности измерения. Читайте также стр. 52-55(Л1) или стр. 19(Л2).
6. Мощность, потребляемая электронагревательным элементом при напряжении 220 В, равна 500 Вт. Подсчитать длину, требующуюся для изготовления этого элемента из нихромовой и константановой проволок диаметром 0.2 мм. Нагревательный элемент из константана работает при температуре 400 градусов Цельсия , а элемент из нихрома – при температуре 900 градусов Цельсия .
Консультация:
Мощность P, потребляемая электронагревательным элементом равна:
P=U2/R,
где R - сопротивление провода в рабочем состоянии, т.е. при Т=400°С и Т=900°С соответственно. Далее необходимо определить сопротивление этих проволок при нормальных условиях, а зная её удельное электрическое сопротивление и сечение, определить длину.Примите удельное электрическое сопротивление для нихрома -1·10-3Ом·м для константана - 0.48·10-3Ом·м.
Значение температурного коэффициента удельного электрического сопротивления -
для нихрома - 100·10-61/град
для константана - 25·10-61/град
Изучите свойства этих сплавов см. стр. 35-39;70-72(Л1), а также стр. 36-39;15(Л2).
7. Нихром, который представляет собой сплав, содержащий 80% Ni и 20%Cr, при 20°C имеет0 = 1,0310-6 Ом м. Температурный коэффициент сопротивления = 2,31 - 10-4 С-1.Определите сопротивление сплава при 1000 °С и остаточное сопротивление, обусловленное
Консультация:
Для решения задачи изучите параграф 2.3 и 2.4 (Л1), воспользуйтесь соотношениями на стр. 38 - 39 (Л1). При этом помните, что остаточное сопротивление это сопротивление, определяемое при абсолютном нуле. Оно обусловлено рассеянием электрических волн на дефектах кристаллической структуры. Изучите свойства и применения нихрома. Ответ: 1.26·10-6Ом; 0.93·10-6Ом.
8. Два отрезка медной и алюминиевой проволоки длиной по 1 м имеют одинаковое сопротивление. Какой из отрезков весит меньше и на сколько, если сечение медной проволоки равно 4 мм2?
Консультация:
Вес проволоки можно определить, зная ее плотность и объем V. V = L·S, где L - длина проволоки, S - ее сечение. Чтобы определить сечение алюминиевой проволоки, воспользуйтесь условием Rал = Rмедн. Сделайте практические выводы из решения этой задачи. Для этого читайте: стр. 60 - 61 (Л1).
9. Коэффициенты термо-ЭДС для термопары медь-константан и термоэлемента на основе некоторых полупроводниковых материалов равны, соответственно,1= 18μkB/K и2=290 μkB/K. Рассчитайте значение термо-ЭДС в том и другом случае, при разности температур горячего и холодного спаев Т=200 К. Сравните полученные значения. Опишите область применения этих явлений в технике.
Консультация:
Математические вычисления в этой задаче очень просты: ЭДС равна произведению коэффициента термо – ЭДС на разность температур: Т.Э.Д.С. = a (Т2 – Т1). Главное, изучите физические основы термоэлектрических явлений и опишите применение этих явлений как с использованием проводниковых материалов (например в термопарах для изменения температур), так и в полупроводниковых материалах (например для создания источников тока). См. стр. 52, 70 , 122, 178 – 179 (Л1) или стр. 19, 40, 89, 103 (Л2).
10. Сопротивление телефонного провода длиной 100 м., диаметром 5·10-3м. при температуре 313 градусов Кельвина равно 15 Ом. Найти его сопротивление при температуре 143 градуса Кельвина. Что такое температурный коэффициент сопротивления материалов ?
Консультация:
Для решения этой задачи и ответа на поставленный вопрос изучите параграф 2.3 и воспользуйтесь соотношением на стр. 38 (Л1).
11. Сопротивление провода при температурах 20 и 100 градусов Цельсия равно соответственно 6,1 и 9,0 Ом. Определите среднее значение температурного коэффициента сопротивления этого провода и укажите какому металлу оно соответствует. Чему равно сечение провода, если его длина 1000 м? Изменением размеров провода при изменении температуры пренебрегите.
Консультация:
Для решения этой задачи и ответа на поставленный вопрос изучите параграф 2.3 и воспользуйтесь соотношением на стр. 38 (Л1). Название материала определите используя таблицы, приведенные в учебнике или справочнике.
12. Какой должна быть толщина пленки резистивного сплава, содержащего кремний с удельным электрическим сопротивлением = 5 мкОм, для изготовления тонкопленочного резистора с сопротивлением квадратаRа = 200 Ом? Дайте краткую характеристику наиболее распространенных материалов, используемых для изготовления тонкопленочных резисторов общего назначения в микросхемах.
Консультация:
Воспользуйтесь соотношением 2.31 (Л1) изучите параграф 2.7 (Л1) . Для ответа на второй вопрос этой задачи изучите раздел “Материалы и сплавы высокого сопротивления“
13. Вычислить во сколько раз сопротивление R медного провода круглого сечения диаметром d=1 мм на частоте f=10 МГц. больше сопротивления R0 этого провода постоянному электрическому току.
Консультация:
Во-первых, Вам необходимо вычислить глубину проникновения электромагнитного поля в проводник, (соотношение 2.26 , (Л1)). Если она окажется мала по сравнению с размерами проводника, т.е. наблюдается скин-эффект, то ответить на вопрос задачи можно, использовав соотношение 2.28 (Л1):
К=R~/R0=d/4
Ответ: 12
Yandex.RTB R-A-252273-3
- Предисловие.
- Введение
- Руководство по изучению дисциплины
- Проводники
- 1.2. Теплопроводность металлов
- 1.3. Термоэлектродвижущая сила
- 1.4. Зависимость удельного электрического сопротивления металлов от температуры
- 1.5. Электрические характеристики сплавов
- 1.6. Классификация проводниковых материалов
- 1.7. Материалы высокой проводимости
- 1.8. Сплавы высокого сопротивления
- 1.9. Контактные материалы
- 1.10. Сверхпроводники
- 1.11. Высокотемпературные сверхпроводники (втсп)
- 1.12. Криопроводники
- Контрольные вопросы по теме: «Проводниковые материалы».
- Проводниковые материалы
- Полупроводники
- 2.1. Определение и классификация
- 2.2. Основные параметры полупроводников.
- 2.3. Зависимость подвижности носителей заряда от температуры
- 2.4. Зависимость концентрации носителей заряда от температуры
- 2.6. Время жизни носителей и диффузионная длина
- 2.7. Основные эффекты в полупроводниках и их применение
- 2.8. Полупроводниковые материалы
- Контрольные вопросы к разделу Полупроводниковые материалы
- А) Равна подвижности дырок
- А) Температурой
- А) Простыми органическими п/п материалами
- А) Поликристаллический кремний
- Задачи и упражнения к разделу Полупроводники
- Введение
- 3.1 Поляризация диэлектриков
- 3.1.1 Определение поляризации
- 3.1.2 Диэлектрическая проницаемость
- 3.1.3 Классификация диэлектриков на линейные и нелинейные
- 3.1.4 Диэлектрики полярные, неполярные и с ионной структурой
- Метан сн4
- 3.1.5 Электронная поляризация
- 3.1.6 Ионная поляризация
- 3.1.7 Релаксационные виды поляризации
- 3.1.8 Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры, давления, влажности, напряжения
- Влияние давления на ε учитывается барическим коэффициентом ε
- 3.1.9 Диэлектрическая проницаемость смесей
- 3.2 Электропроводность диэлектриков
- 3.2.1 Зависимость тока от времени приложения постоянного напряжения
- 3.2.2 Токи абсорбции
- 3.2.3 Общее выражение для удельной объемной электропроводности
- С учетом (3.2.4) получим
- 3.2.4 Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков
- 3.2.5 Электропроводность газообразных диэлектриков
- 3.2.6 Электропроводность жидких диэлектриков
- 3.2.7 Электропроводность твердых диэлектриков
- 3.2.8 Зависимость удельной электропроводности от напряженности электрического поля
- 3.3 Диэлектрические потери
- 3.3.1 Определения
- 3.3.2 Полные и удельные диэлектрические потери
- 3.3.3 Потери на электропроводность
- 3.3.4. Релаксационные потери
- 3.3.5. Диэлектрические потери полимеров
- 3.3.6. Диэлектрические потери неорганических диэлектриков
- 3.3.7. Диэлектрические потери в неоднородных диэлектриках
- 3.4. Электрическая прочность диэлектриков
- 3.4.1 Пробивное напряжение и электрическая прочность
- 3.4.2 Электротепловой пробой
- 3.4.3. Пробой газообразных диэлектриков
- 3.4.4. Пробой жидких диэлектриков
- 3.4.5. Пробой твердых диэлектриков
- 3.5. Механические, термические и физико-химические свойства диэлектриков
- 3.6. Газообразные диэлектрики
- 3.7. Жидкие диэлектрики
- 3.8. Полимеры. Общие свойства
- 3.9. Синтетические полимеры
- 3.10. Пластмассы и пленочные материалы
- 3.11. Стекло и керамика
- 3.12. Лаки, эмали, компаунды
- 3.13. Слюда и слюдяные материалы
- 3.14. Активные диэлектрики
- Задачи и упражнения к разделу Диэлектрические материалы
- Консультация Напомним, что поляризованность есть электрический момент единицы объема
- Ответ: 0.025 нм
- 4. Магнитные материалы
- 4.1. Магнитные характеристики
- 4.2. Классификация веществ по магнитным свойствам
- 4.3. Природа ферромагнетизма
- 4.4. Доменная структура
- 4.5. Намагничивание магнитных материалов. Кривая намагничивания
- 4.6. Магнитный гистерезис
- 4.7. Структура ферромагнетиков
- 4.8. Магнитострикционная деформация
- 4.9. Магнитная проницаемость
- 4.10. Потери в магнитных материалах
- 4.11. Электрические свойства магнитных материалов
- 4.12. Классификация магнитных материалов
- 4.13. Основные параметры магнитотвердых материалов
- 4.14. Магнитомягкие материалы
- Тема 8. Магнито диэлектрики (мд)
- 4.14.1. Технически чистое железо
- 4.14.2. Электротехнические стали
- 4.14.3. Пермаллои
- 4.14.4. Альсиферы
- 4.14.5. Магнитомягкие ферриты.
- 4.14.6. Специальные магнитные материалы
- 14.4.7. Аморфные магнитные материалы (амм)
- 4.14.8. Магнито диэлектрики (мд)
- 4.15. Магнитотвердые материалы
- Тема 1. Сплавы на основе железа. Тема 2. Металлокерамические магниты Тема 3. Магнитотвердые ферриты Тема 4. Сплавы на основе редкоземельных металлов (рзм)
- 4.15.1. Сплавы на основе железа—никеля—алюминия
- 4.15.2. Металлокерамические магниты
- 4.15.3. Магнитотвердые ферриты
- 4.15.4. Сплавы на основе редкоземельных металлов (рзм)
- Контрольные вопросы к разделу «Магнитные материалы»
- А) температуру, при которой значение минимально;
- Задачи и упражнения к разделу “Магнитные материалы“
- Термины и определения Термины, использованные в эу в соответствии с госТом 22622 – 77
- Основные государственные стандарты на электротехнические материалы *
- Предметный указатель
- А люминий –15
- Литература.
- Содержание