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金属导体的电阻会随温度升高而增大。铜导线在20℃时电阻为1欧姆,加热到100℃后电阻增加到约1.39欧姆。铝导线在相同温度变化下电阻从1欧姆增至约1.4欧姆。这种现象源于温度升高时金属原子振动加剧,阻碍电子流动。半导体材料则呈现相反趋势,硅二极管在0℃时电阻约1000欧姆,升至50℃后降至约100欧姆。温度每升高10℃,半导体电阻可减少一半左右。
电阻温度变化在实际应用中影响显著。电力变压器运行时温度升高会导致铜绕组电阻增加,效率下降。汽车发动机冷启动时,低温使蓄电池内阻增大,启动电流减小。精密测量仪器需要温度补偿电路来消除电阻变化带来的误差。超导材料在接近绝对零度时电阻完全消失,这一特性被应用于MRI设备中。电子设备散热设计必须考虑电阻随温度升高而增大的因素,避免过热导致性能下降。
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