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半导体的电阻率与哪些因素有关

发布时间: 2021-03-08 04:43:59

Ⅰ 导体的电阻于哪些因素有关

答案:金属导体的电阻的大小与导体的电阻率、长度、横截面积、温度四个因素版有关根据电阻定律权
R=ρL/S
1、导体的电阻率越大、长度越大、横截面积越小、导体的电阻越大,温度升高金属导体的电阻率增大,电阻增大。
2、当导体温度下降到某一温度时,导体的电阻突然降为0,这种现象叫超导现象。
3、对半导体热敏性电阻:半导体受热时电阻随温度的升高而迅速减小,它对微小的温度变化反应快、精确度高。
4、对交流电路
电感线圈
电感XL=2πfL
电容
XC=1/2πfC

Ⅱ 半导体和金属的电阻率与温度关系有什么原因

金属电阻率随温度升高(增)纯净半导体绝缘体电阻率则随温度升高(减)

Ⅲ 半导体的导电性能与哪些因素有关

半导体
导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,叫做半导体.
例如:锗、硅版、砷化镓等.权
半导体在科学技术,工农业生产和生活中有着广泛的应用.(例如:电视、半导体收音机、电子计算机等)
半导体的一些电学特性
①压敏性:有的半导体在受到压力后电阻发生较大的变化.
用途:制成压敏元件,接入电路,测出电流变化,以确定压力的变化.
②热敏性:有的半导体在受热后电阻随温度升高而迅速减小.
用途:制成热敏电阻,用来测量很小范围内的温度变化.
③光敏性,有的半导体在光照下电阻大为减小.
用途:制成光敏电阻,用于对光照反映灵敏的自动控制设备中.

Ⅳ 半导体的电阻率有什么特性

就纯粹的半导体材料,就是硅、锗一类的,某一具体的半导体电阻率介于导体各专绝缘体之间,所以属才叫半导体。但由这些材料通过各种工艺和组合,所得的器件也通称半导体,功能及特点就很多了,大多具有或某部分具有单向导电性。

Ⅳ 请问一个导体的电阻和哪些因素有关

导体的电阻是导体本身的性质,与导体的材料、长度、横截面积、(及温度)有关。

公式为 R=fl/s
即 导体电阻=电阻率*长度/横截面积

导体的材料决定导体的 电阻率 ,在其他条件相同时,电阻率越大,导体的电阻越大。

导体的长度决定导体的电阻,长度越长电阻越大。

导体的横截面积决定导体的电阻,横截面积越大电阻越小。

导体的温度决定导体的电阻,一般情况下温度越高电阻越大。

至于书上所说的与电流关系,可以联想数学的一次函数,电阻为自变量,电流为因变量,电阻自身的变化会引起电流的变化,而电压和电流的比值约等于电阻。

Ⅵ 电阻率与哪些因素有关谢谢

光和温度是一样的,有热敏电阻自然也有光敏电阻,热敏电阻是对温度很敏感的电阻。光照在电阻上面,电阻就会有温度的改变,所以光对电阻率的影响的实质就是温度对电阻率有影响。

Ⅶ 半导体电阻率的决定因素

(1)决定电阻率的因素:
电阻率与晶向有关。对于各向异性的晶体,电导率是一个版二阶张量权,共有27个分量。特别,对于Si之类的具有立方对称性的晶体,电导率可以简化为一个标量的常数(其他二阶张量的物理量都是如此)。
电阻率的大小决定于半导体载流子浓度n和载流子迁移率μ:ρ=1/ nqμ。对于掺杂浓度不均匀的扩散区的情况,往往采用平均电导率的概念;在不同的扩散浓度分布(例如高斯分布或余误差分布等)情况下,已经作出了平均电导率与扩散杂质表面浓度之间的关系曲线,可供查用。

Ⅷ 为什么导体会有电阻电阻都与哪些因素有关呢

对于固体材料来说,自由电子的定向移动形成电流,由于固体当中同时存在正电荷和负电荷,于是自由电子的定向移动会受到阻碍,这就是电阻的微观原理。

电流的本质是电荷的定向移动,物质由原子组成,原子由带正电荷的原子核与带负电子的核外电子构成,在导体材料中,部分核外电子脱离原子核的束缚成为自由电子,如果在导体两端加上电场,导体内的自由电子将会产生定向移动,也就产生了电流。


温度越高时,导体中原子的不规则运动越剧烈,对自由电子的阻碍作用也越大,所以绝大部分材料随着温度的升高,电阻率也会升高;但是存在一些半导体材料,在温度适当升高时,自由电子的数量将会大大增加,这时候温度升高,材料的电阻率反而降低。

Ⅸ 导体的电阻率与什么有关,记住是电阻率,不是电阻

这个问题太大了。。
首先,决定导体的电阻率的根本原因是电子的能带结构,不过这回个主要是答与导体,半导体,和绝缘体的区别有关(能带宽度),电子的数目也是一个决定因素,不过不是所有电子的数目,而是处于费米面附近的可动电子的数目,而每种材料,至少是每种元素的费米面都是不同的,结合为不同的材料就更复杂了。。
还有一个决定性的因素是温度,对普通金属导体而言,温度越高,电阻率越高,温度高,晶胞内原子的振动能量升高,声子散射作用加强,电阻率升高。
另外,对于具体的材料,一般纯金属的电阻率低于合金,即使是与低电阻率的金属形成合金也一样,相结构也是一个因素,多相合金的电阻率应该要高于固溶体的电阻率。
还有其他位错啊,K状态什么的,自己去查一些材料物理性能的书吧。。
总结一下就是电子,原子的结构和运动状态(好吧,这是句废话。。)

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