① 一般钢材的电导率大概是多少
2000 请采纳 谢谢
② 10号钢的电导率及相对磁导率各是多少
现代永磁电机设计与理论有磁化曲线,但电导率没有看到过
③ 钢铁和铜的电阻率各是多少
铜电阻率(Ω m):1.75 × 10^-8;钢铁电阻率(Ω m): 9.78 × 10^-8
电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物内理量。某种物质所制成的原容件(常温下20°C)的电阻与横截面积的乘积与长度的比值叫做这种物质的电阻率。
影响电阻率测试的五大主要因素,包括:环境温湿度、测试电压(电场强度)、测试时间、测试设备的泄漏和外界的干扰。
(3)钢材导电率最高多少扩展阅读
实验测量金属电阻率:
一、原理
根据电阻定律可知,要测金属导线的电阻率,需要知道它的长度L、直径d(计算横截面积S)及电阻R。
二、从实验原理中,可以确定测量仪器;
1、毫米刻度尺测导线长度L;
2、螺旋测微器测直径d;
3、电阻R=U/I,需要的器材有电源、电流表、电压表、滑动变阻器(改变电路)、导线、电键。
三、实验中的注意事项
1、L是电压表两并入点间的部分待测导线长度;
2、金属的电阻率受温度的影响比较明显,实验中读数后要及时断开电源;
3、为减小误差,实验读取多组U--I值进行计算,R可取平均值或用图像的斜率来求;
4、导线直径d,也需要用螺旋测微器在三个不同位置各测一次直径,求出其平均值。
④ 金、银、铜、铁、锡、铝金属导电率排序
金、银、铜、铁、锡、铝金属导电率排序从大到小为:银、铜、金、铝、铁、锡,因为电阻从小到大的顺序是:
银:1.65*10的负8次 ;
铜:1.75*10的负8次 ;
金:2.4*10的负8次;
铝:2.83*10的负8次;
铁:9.78*10的负8次 ;
锡:11.4*10的负8次。
固态半导体的掺杂程度会造成电导率很大的变化。增加掺杂程度会造成高电导率。水溶液的电导率高低跟其内含溶质盐的浓度有关,或其它会分解为电解质的化学杂质。水样本的电导率是测量水的含盐成分、含离子成分、含杂质成分等等的重要指标。水越纯净,电导率越低(电阻率越高)。
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复电导率
假若物质处于随时间而变的电场,则电导率为复数(对于各向异性物质,电导率为复矩阵),称为导纳率。这方法可以应用于电阻抗断层成像,一种工业或医学成像。
另外一种计算交流的方法使用实值的电导率(跟时间有关)和实值的电容率。电导率越大,物质会越快吸收交流讯号,物质越不透明。
⑤ 钢铁和铜的电阻率各是多少
电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量.某种材料制成的长1米、横截面积是版1平方毫米的在常温下(20℃时权)导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。电阻率的单位:国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米(Ω·m或ohmm),常用单位是欧姆·平方毫米/米。
电阻率的计算公式为:ρ=RS/L.
ρ为电阻率——常用单位Ω·m
S为横截面积——常用单位㎡
R为电阻值——常用单位Ω
L为导线的长度——常用单位
几种金属导体在20℃时的电阻率
材料电阻率(Ω m)
(1)铜 1.75 × 10-8
(2)铝 2.83 × 10-8
(3)铁 9.78 × 10-8
同种材料导电能力是和截面积成正比非常正确 与长度成反比。
可见,铜的导电性能要好于铝,率达导电性能要好于铁。
⑥ 钢的导电率是多少
钢的导电率是20*10(-8)次方。
导电率:
(1)定义或解释 电阻率的倒数为电导率版。σ=1/ρ
(2)单位: 在国际单权位制中,电导率的单位是西门子/米。
(3)说明电导率的物理意义是表示物质导电的性能。电导率越大则导电性能越强,反之越小。
导电率 ( %IACS)=0.017241/ ρ*100%
电阻R的单位为Ω(欧姆,简称欧),当一导体两端的电压为1V时,如果这导体通有电流1A,则这导体的电阻就规定为1Ω,即:1Ω=1V/1A
⑦ 求金属的导电性能排名, 降序的.
导电率从小到大:锡<铁<铝<金<铜<银 导电最强的是银。
导电率是国际内单位制中电阻率容的倒数,表示物质导电的性能。I.A.C.S导电率百分值为I.A.C.S体积导电率百分值或I.A.C.S质量导电率百分值,其值为国际退火铜标准规定的电阻率(不管是体积和质量)对相同单位试样电阻率之比乘以100.如铜体积电阻率推导的导电率公式: (0.017241/P)*100,P电试样体积电阻率。
导电率定义或解释 电阻率的倒数为电导率。σ=1/ρ
单位: 在国际单位制中,电导率的单位是西门子/米。
说明电导率的物理意义是表示物质导电的性能。电导率越大则导电性能越强,反之越小。
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物体传导电流的能力叫做导电性。各种金属的导电性各不相同,通常银的导电性最好,其次是铜和金。 固体的导电是指固体中的电子或离子在电场作用下的远程迁移,通常以一种类型的电荷载体为主,如:电子导体,以电子载流子为主体的导电;离子导电,以离子载流子为主体的导电;混合型导体,其载流子电子和离子兼而有之。
除此以外,有些电现象并不是由于载流子迁移所引起的,而是电场作用下诱发固体极化所引起的,例如介电现象和介电材料等。