大家帮我分析一个物理知识..
物理书上说道半导体不适合欧姆定律,是因为在温度升高的情况下,电阻反而减小,这样画出的伏安特性曲线就不是正比例函数了,也就说明了半导体不是线性元件,所以不适合。而又说欧姆定...
物理书上说道半导体不适合欧姆定律,是因为在温度升高的情况下,电阻反而减小,这样画出的伏安特性曲线就不是正比例函数了,也就说明了半导体不是线性元件,所以不适合。
而又说欧姆定律一般适用于金属导电,原因是他的伏安特性曲线是正比例函数。
我不明白的是:为什么说半导体时就提到了温度对其的影响,而在谈论一般金属导电时,却忽略了温度。。也就是说,在温度升高的情况下,一般金属的电阻也会随温度的升高而增大啊,这时它也不是正比例函数了,它也不能算是适合欧姆定律啊?
谢谢..
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而又说欧姆定律一般适用于金属导电,原因是他的伏安特性曲线是正比例函数。
我不明白的是:为什么说半导体时就提到了温度对其的影响,而在谈论一般金属导电时,却忽略了温度。。也就是说,在温度升高的情况下,一般金属的电阻也会随温度的升高而增大啊,这时它也不是正比例函数了,它也不能算是适合欧姆定律啊?
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同学你看问题要全面性。
首先欧姆定律的发现就是由金属发现的,也就是说欧姆定律就是用来描述金属导体的导电性质。况且是一个理论值,就是说是一个理想的情况。我们做题也是用的理想的情况。实际情况的考虑也是应该的,但是不影响欧姆定律的使用。
半导体本身就不是一个线性关系,书上说的可能不够明确,这样你就应该了解了。不管他是正比例还是负比例,其实都不是问题,关键就是不是线性的,理想情况下也不是。
而金属理想情况下就是,我们实际过程处理问题便可以近似使用欧姆定律。
况且低温度变化过程中,对电阻的变化不是特别的大。
首先欧姆定律的发现就是由金属发现的,也就是说欧姆定律就是用来描述金属导体的导电性质。况且是一个理论值,就是说是一个理想的情况。我们做题也是用的理想的情况。实际情况的考虑也是应该的,但是不影响欧姆定律的使用。
半导体本身就不是一个线性关系,书上说的可能不够明确,这样你就应该了解了。不管他是正比例还是负比例,其实都不是问题,关键就是不是线性的,理想情况下也不是。
而金属理想情况下就是,我们实际过程处理问题便可以近似使用欧姆定律。
况且低温度变化过程中,对电阻的变化不是特别的大。
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很简单 这是因为初中高中物理不需要特别精确 而金属的电阻随温度升高而变大的幅度很小所以是先行
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对于一般金属来说温度影响是比较小的,在画U-I图的时候不也是将点连成线的吗,都是有一定误差的啊,只是在半导体来说温度影响比较大。
“也就是说,在温度升高的情况下,一般金属的电阻也会随温度的升高而增大啊,这时它也不是正比例函数了”说得正比函数就是正比线性,还是说因为温度影响大小来决定的。
嗯...希望你能明白哈~
“也就是说,在温度升高的情况下,一般金属的电阻也会随温度的升高而增大啊,这时它也不是正比例函数了”说得正比函数就是正比线性,还是说因为温度影响大小来决定的。
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从科学的角度讲,一般金属的电阻也会随温度的升高而增大,但变化非常小,也就是说一般的金属导电率受温度影响很小,如果将伏安特性曲线按正比例函数计算,计算误差很小,完全可以满足要求。所以适合欧姆定律。
半导体的电阻受温度影响很大,所以不适合欧姆定律。
这里面就是一个度的问题,理解问题不能绝对化。比如坏孩子不一定就是罪犯。
半导体的电阻受温度影响很大,所以不适合欧姆定律。
这里面就是一个度的问题,理解问题不能绝对化。比如坏孩子不一定就是罪犯。
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那是因为半导体为空穴导电,温度高有利于空穴产生,电阻就低,金属是自由电子导电,温度高,金属原子振动高,碰撞就多,电阻就高,以后你会学到的。
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