电阻定义式与决定式解析:公式r=u/i与r=ρl/s的奥秘

电阻的定义式和决定式到底是哪两个?

解释是基于物理大小的含义的数学陈述。
根据生成和变化,计算是关键公式。
解释r = u / i。
该决定是公式r =ρl / s。
领导人的领导人被称为限制反对。
经过修订(修订)通常由旅行者人数,旅行者的旅行者代表,因为希腊的旅行行动是叛徒的一部分。
领导者最大的最大,最大的领导者更大。
不同的消费者通常会产生不同的抵抗后果和抵抗后果。
其中一位领导人的反对通常是抵抗抵抗字母的。
原因:1 长度:当材料和节点时,更长的时间,领导者会更多的时间,当有抵抗力,耐药性时。
2 零件部分 - 景观和长度是相同的,一个带小房间的小房间。
3 材料:长度和节点与相同的相同。
4 对于大多数宣告者来说,温度的引导,例如金属等,例如碳,碳,碳,碳,碳,碳,碳,碳,碳,碳的伟大与他的电路无关。
Super Faruta设施为零,因此超级反对的超级反对派为零。

电阻的定义式

抑制剂的定义被引入公式:塞子的定义是公式r = u/i(当前比率的电压),其决定性公式为r =ρl/s(电阻定律)。
对导体的耐药性与其长度L和电阻ρ成正比,其横截面面积与S成正比。
该法律称为抵抗规则(抵抗法则)。
产生了对电阻含量的电阻,l是电线的长度,是停止中的伤口,S是导线的横截面区域,停止中有伤口,R是电阻价格。
1 电阻ρ不仅与导体的含量有关,而且与导体的温度有关。
在温度变化不大的极限内,几乎所有金属的电阻都随温度线性变化,即,ρ=ρo(1 +at)。
其中t是talsius的温度,ρO在0°C下的再度,电阻率是温度系数。
⒉。
例如,操作时2 2 0V-1 00W灯丝的电阻为4 8 4 OM,在OM上操作时只有4 0 om。
⒊。
抗性是反映物质电导率的特征,电阻是反映物体当前障碍物的特征。
电阻是对材料电导率反应的物理体积。
实体的长度和具有实体横截面的物质的抗性等于某些物质的电阻及其相互电导率。
电阻与诸如导体长度和横截面区域之类的因素无关。
国际单位系统中的电阻率单位,是OM·M或Om形式简短形式为Om·M发音。
常用的单元是“ OM厘米”。
大量物质称为导体。
其他不容易操作电力的物质,例如玻璃,橡胶等,具有高电阻,通常称为绝缘体。
导体和绝缘子(例如硅)之间的物质称为半导体。

电阻和导电性的关系

与相同的更好的电导率导体材料的长度导体的横截面区域,较小的电阻导体。

R=U/I C=Q/U 是电容器那一课的,求各个字母的含义和单位,

1 导体的电阻r(单位:欧姆)等于电压U(单位:VLTS V)跨导体通过导体的电流I(单位:安培A)的比率。
换句话说,r = u/i这是电阻的定义,其中电容器C(单位:farrar f)等于电荷Q的比率(单位:库仑C)。
电容器两个极线之间的电压U(单位:VLTS V),即,这不是确定的方程,而是电容器的定义方程式。

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