售票员:这是什么?(定义、单位及公式)

什么是导

电导是什么?

电导(也称为电导率)被定义为一种物质传导的潜能.电导率是衡量电的容易程度的指标当前的(即电荷流动)可以通过一种材料。电导是电的倒数电阻,表示为1/R。

为了更好地理解电导,我们必须回忆起物体的电阻。在定性的意义上,电阻告诉我们这对于一个电来说是多么的困难当前的通过。两点间的阻力可以从数量上定义为电压使单位电流通过指定的两点所需要的。

物体的电阻表示为通过某物的电压与通过该物的电流的比值。电阻的测量单位是欧姆。元件的电导决定了电流在元件内流动的速度。电导用西门子(S)测量。

电导公式及测量单位

在电子学中,电导是电路设备在给定的外加电压下所产生的电流的量度。通常用字母G表示,电导是电阻倒数r。要定义这个公式,我们需要应用欧姆定律v =红外其中R可计算为

(1)R= frac{v}{i} \end{align*}

电导率这个词与这个表达相反。它表示为电流电压比。

(2)G= frac{i}{v} \end{align*}

电导表示为G,测量单位为“mho”。几年后,研究人员用“西门子”代替了这个单位,用字母s表示。当看电阻和电导时,电导是电阻的倒数(即1/电阻),如下图所示:

(3)G= frac{1}{R} \end{align*}

如何计算电导?

电导可以通过电阻、电流、电压和电导率来计算。

例如,对于电阻为的特定电路元件1.25 \ * 10 ^{3}欧姆,确定电导值。我们知道

(4)G= frac{1}{R} \end{align*}

将给定的R值代入即可得到电导值为西门子0.8 \ * 10 ^ {3}

下一个例子是电路,其中5V输入产生0.3A的电流在一段长度的电线。根据欧姆定律V=IR,电阻可计算为

(5)R= frac{v}{i} \end{align*}

电导是电阻的倒数。所以,

(6)G= frac{1}{R} \end{align*}

(7)G= frac{i}{v} \end{align*}

代入i和v的值,可以得到电导的值为0.06西门子

电导率可以由电导率计算出来。假设已知一根圆截面半径为r,长度为L的导线电阻率值的电线材料,电线的电导G可以确定。G和\σ

(8){对齐*}\ \开始压裂{G =(面积\乘以\σ)}{1}{对齐*}\结束

在哪里面积= \πr ^ {2}

例如,有一根半径为0.001米、长度为0.1米的铁棒,计算铁棒的电导。假设\σ的铁1.03 \ times10 ^ {7}西门子/ m。面积是用面积= \πr ^ {2}作为3.14 \ * 10 ^ {6}.在做进一步的替代,电导发现是324西门子。

导电率

电导率是指材料的传导能力能源并且是描述材料电磁特性的特征性质之一。它量化了物质对电流流动的影响电场.它也被理解为一种材料属性,决定了响应于外加电场的导电电流的密度。导体的电导率取决于几个因素,包括导体的形状、尺寸和被称为导体的材料的性质。

电导率表示为\σ以每米西门子计。电阻的反义词是导电性。由于电阻是电流的反义词,电导就是一种材料所能产生的电流。例如,低电阻材料具有高导电性,反之亦然。电导率也称为比电导率。有不同类型的电导率,即电,热,离子和声学。

电导率与电导

一种特定材料导电的程度称为导电性。它被计算为电流密度在材料中产生电流的电场。它可以计算通过系统的能量,就像电路一样。物体传导热、声或电的能力称为导电性。

电导表示物体导电的程度,用西门子的单位表示。它是通过电流与现有电位差之比来测量的。这取决于导体的尺寸。电导是指通过一种材料或物质传输的能量。

电导率测量的应用

导电性与农业

在农业领域,了解土壤的导电性对作物的健康和生长极其重要。农民和种植者经常关注土壤中的磷酸盐、硝酸盐、钙和钾,因为这些营养物质对植物的成功生长至关重要。

检查土壤的电导率(EC)将帮助种植者跟踪他们土壤中的所有营养物质。EC可以指示土壤中营养物质的数量,帮助种植者确定他们的土壤是否需要更多的营养物质,或者营养物质过多。使用传感器对土壤表观电导率(EC)的评估为克服这些限制提供了一种方法。

电导率和水处理

电导率(EC)在不同的水质应用中起着重要的作用。在废水处理中,对EC进行评估,以确保排出的废水的盐度与排入水体的盐度相等。释放含盐量极高或极低的水会对水生生物的健康产生不利影响。

电导率和电镀槽

电导率也会影响镀锌水,是一个常见的签到行业,如航空航天、汽车和珠宝。金属冲洗槽也用于从镀件中提取残留的化学物质。当这种情况发生时,逆流漂洗有助于减少产生的废水。

在这一点上测量电镀过程的电导率决定是否需要更多的水和需要冲洗。电导率测量可用于提供有用的行业专用测量数据,如总溶解固体(TDS)和盐度

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关于维迪雅Muthukrishnan

Vidya Muthukrishnan目前在一家基于产品的IT公司担任高级工程师。她拥有5年的专业教学经验,曾在Sri Krishna理工学院的仪器与控制工程系担任助理教授。她还在印度塔塔咨询公司有1年的行业经验。Vidya获得了sstra University的电子与仪器学士学位,以及VIT University Vellore的生物医学工程硕士学位。