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Physikalische GrosseName spezifischer WiderstandFormelzeichen r displaystyle rho Grossen undEinheitensystem Einheit DimensionSI W m M L3 T 3 I 2Gauss esE cgs s TemE cgs abW cm L2 T 1Siehe auch elektrische LeitfahigkeitDer spezifische Widerstand kurz fur spezifischer elektrischer Widerstand oder auch Resistivitat ist eine temperaturabhangige Materialkonstante mit dem Formelzeichen r displaystyle rho griechisch rho Er wird vor allem zur Berechnung des elektrischen Widerstandes einer homogenen elektrischen Leitung oder einer Widerstands Geometrie genutzt Meistens wird der spezifische Widerstand in der Einheit W m m 2 m displaystyle mathrm tfrac Omega cdot mm 2 m angegeben Die koharente SI Einheit ist das Ohmmeter W m displaystyle Omega cdot mathrm m Der Kehrwert des spezifischen Widerstands ist die elektrische Leitfahigkeit Inhaltsverzeichnis 1 Ursache und Temperaturabhangigkeit 2 Spezifischer Widerstand als Tensor 3 Zusammenhang mit dem elektrischen Widerstand 4 Einteilung von Materialien 5 Spezifischer Widerstand verschiedener Materialien 6 Beispiel 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseUrsache und Temperaturabhangigkeit BearbeitenVerantwortlich fur den spezifischen elektrischen Widerstand in reinen Metallen sind zwei Anteile die sich gemass der Matthiessenschen Regel uberlagern Stosse der Ladungstrager hier Elektronen mit Gitterschwingungen Phononen dieser Anteil ist von der Temperatur abhangig und Stosse der Ladungstrager hier Elektronen mit Verunreinigungen Fehlstellen und Gitterbaufehlern dieser Anteil ist nicht von der Temperatur sondern von der Konzentration der Gitterfehler abhangig Der temperaturabhangige Anteil am spezifischen Widerstand ist bei allen Leitern in einem jeweils begrenzten Temperaturbereich naherungsweise linear r T r T 0 1 a T T 0 displaystyle rho T rho T 0 cdot 1 alpha cdot T T 0 nbsp wobei a der Temperaturkoeffizient T die Temperatur und T0 eine beliebige Temperatur z B T0 293 15 K 20 C bei der der spezifische elektrische Widerstand r T0 bekannt ist siehe Tabelle unten Je nach Vorzeichen des linearen Temperaturkoeffizienten unterscheidet man zwischen Kaltleitern engl positive temperature coefficient of resistance PTC und Heissleitern engl negative temperature coefficient of resistance NTC Die lineare Temperaturabhangigkeit gilt nur in einem begrenzten Temperaturintervall Dieses kann bei reinen Metallen vergleichsweise gross sein Daruber hinaus muss man Korrekturen anbringen siehe auch Kondo Effekt Reine Metalle haben einen positiven Temperaturkoeffizienten des spezifischen elektrischen Widerstandes von etwa 0 36 K bis uber 0 6 K Bei Platin 0 385 K nutzt man das um Platin Widerstandsthermometer zu bauen Der spezifische elektrische Widerstand von Legierungen ist nur gering von der Temperatur abhangig hier uberwiegt der Anteil der Storstellen Ausgenutzt wird dies beispielsweise bei Konstantan oder Manganin um einen besonders geringen Temperaturbeiwert bzw einen temperaturstabilen Widerstandswert zu erhalten Spezifischer Widerstand als Tensor BearbeitenBei den meisten Materialien ist der elektrische Widerstand richtungsunabhangig isotrop Fur den spezifischen Widerstand genugt dann eine einfache skalare Grosse also eine Zahl mit Einheit Anisotropie beim elektrischen Widerstand findet man bei Einkristallen oder Vielkristallen mit Vorzugsrichtung mit weniger als kubischer Symmetrie Die meisten Metalle haben kubische Kristallstruktur und sind schon daher isotrop Zusatzlich hat man oft eine viel kristalline Form ohne ausgepragte Vorzugsrichtung Textur Ein Beispiel fur anisotropen spezifischen Widerstand ist Graphit als Einkristall oder mit Vorzugsrichtung Der spezifische Widerstand ist dann ein Tensor 2 Stufe der die elektrische Feldstarke E displaystyle vec E nbsp mit der elektrischen Stromdichte j displaystyle vec j nbsp verknupft E r j displaystyle vec E rho cdot vec j nbsp Zusammenhang mit dem elektrischen Widerstand BearbeitenDer elektrische Widerstand eines Leiters mit einer uber seine Lange konstanten Querschnittsflache Schnitt senkrecht zur Langsachse eines Korpers betragt nbsp Widerstand mit Kontakten an beiden EndenR r l A displaystyle R rho cdot frac l A nbsp wobei R displaystyle R nbsp der elektrische Widerstand r displaystyle rho nbsp der spezifische Widerstand l displaystyle l nbsp die Lange und A displaystyle A nbsp die Querschnittsflache des Leiters ist Folglich kann man r displaystyle rho nbsp aus der Messung des Widerstandes eines Leiterstuckes bekannter Geometrie bestimmen r R A l displaystyle rho R cdot frac A l nbsp Die Querschnittsflache A displaystyle A nbsp eines runden Leiters zum Beispiel eines Drahtes errechnet sich aus dem Durchmesser d displaystyle d nbsp zu A p d 2 4 displaystyle A pi cdot frac d 2 4 nbsp Die Voraussetzung fur die Gultigkeit dieser Formel fur den elektrischen Widerstand R displaystyle R nbsp ist eine konstante Stromdichteverteilung uber den Leiterquerschnitt A displaystyle A nbsp das heisst an jedem Punkt des Leiterquerschnitts ist die Stromdichte J displaystyle J nbsp gleich gross Naherungsweise ist das gegeben wenn die Lange des Leiters gross im Vergleich zu den Abmessungen seines Querschnitts ist und der Strom ein Gleichstrom oder niederfrequent ist Bei hohen Frequenzen fuhren der Skin Effekt und bei inhomogenen hochfrequenten Magnetfeldern und Geometrien der Proximity Effekt zu einer inhomogenen Stromdichteverteilung Weitere aus dem spezifischen Widerstand ableitbare Kenngrossen sind der Flachenwiderstand R Schichtwiderstand einer Widerstandsschicht Einheit W displaystyle Omega nbsp der Widerstand pro Lange eines Drahtes oder Kabels R l Einheit W displaystyle Omega nbsp mEinteilung von Materialien BearbeitenBei elektrischen Leitern wird der spezifische Widerstand statt in W m displaystyle Omega cdot mathrm m nbsp oft in der fur Drahte anschaulicheren Form W m m 2 m displaystyle mathrm frac Omega cdot mm 2 m nbsp angegeben Weiterhin ist auch W c m displaystyle Omega cdot mathrm cm nbsp ublich Es gilt 1 W m m 2 m 10 6 W m displaystyle mathrm 1 frac Omega mm 2 m 10 6 Omega m nbsp 1 W m 100 W c m displaystyle mathrm 1 Omega m 100 Omega cm nbsp Der spezifische Widerstand eines Materials wird haufig fur die Einordnung als Leiter Halbleiter oder Isolator verwendet Die Unterscheidung erfolgt anhand des spezifischen Widerstands 1 Leiter r lt 100 W m m 2 m displaystyle rho lt 100 mathrm frac Omega mm 2 m nbsp Halbleiter r 100 bis 10 12 W m m 2 m displaystyle rho 100 text bis 10 12 mathrm frac Omega mm 2 m nbsp Isolatoren oder Nichtleiter r gt 10 12 W m m 2 m displaystyle rho gt 10 12 mathrm frac Omega mm 2 m nbsp Diese Einteilung ist lediglich als Richtwert zu betrachten und kann in der Literatur auch um bis zu zwei Grossenordnungen davon abweichen 2 3 4 5 6 Deshalb ist eine Einteilung nach der Lage der Fermi Energie in der Bandstruktur und nach Art und Beweglichkeit der Ladungstrager haufig eindeutiger Spezifischer Widerstand verschiedener Materialien BearbeitenSpezifischer Widerstand ausgewahlter Materialien bei 20 CDie Daten hangen erheblich vom Reinheitsgrad und von Defekten im Kristall ab Material Spezifischer Widerstand W mm2 m Linearer Widerstands Temperaturkoeffizient 10 3 K Aluminium 0 0265 7 3 9Aluminiumoxid 1e 18 23 8 Bernstein 1e 22Blei 0 208 7 4 2Blut 1 6e 6 1 4e 6 1 9e 6 Mensch 9 Edelstahl 1 4301 V2A 0 72 10 Eisen 0 10 0 15 5 6Fettgewebe 3 3e 7Germanium Fremdanteil lt 10 9 500 000 11 Glas 1e 16 1e 21Glimmer 1e 15 1e 18Gold 0 02214 7 3 9Graphit 2 5 in Basalebene 3e 3 10e 3 orthogonal dazu Gummi Hartgummi Werkstoff 1e 19Holz trocken 1e 10 1e 16Kochsalzlosung 10 79 000Kohlenstoff 0 1 1 Carbon Nanotubes 2 5 Graphit in Basalebene 1e 18 Diamant Konstantan 0 5 0 05Kupfer rein IACS 0 01721 7 12 3 9Kupfer Elektro Kabel 13 0 0169 0 0175Kupfersulfatlosung 10 300 000Magnesium 0 0439 14 Messing 0 07 1 5Muskelgewebe 2e 6Nickel 0 0693 7 6 7NiCr8020 Legierung 1 32 15 0 15Papier 1e 15 1e 17Platin 0 105 7 3 8Polypropylenfolie 1e 11Porzellan 1e 18Quarzglas 7 5e 23Quecksilber 0 9412 0 C 16 0 961 25 C 0 6836 38 5 C flussig 0 608 39 1 C fest 0 86 200 bei 39 1 CSalzsaure 10 15 000Schwefel 1e 21Schwefelsaure 10 25 000Silber 0 01587 7 3 8Stahl 0 1 0 2 5 6Titan 0 8Wasser reinst im Vakuum 1e 12Wasser typ Leitungswasser 1e 7 abhangig von Wasserharte Wasser typ Meerwasser 500 000Wolfram 0 0528 7 4 1Zinn 0 109 4 5Fur eine ausfuhrliche Tabelle von Temperaturkoeffizienten siehe Temperaturkoeffizient Beispiel BearbeitenEs sei die Lange eines unbekannten Metalldrahtes l 2 m displaystyle l 2 mathrm m nbsp dessen Querschnitt A 0 01 m m 2 displaystyle A 0 01 mathrm mm 2 nbsp die Testspannung betrage U 2 V displaystyle U 2 mathrm V nbsp und der Strom sei zu I 0 57 A displaystyle I 0 57 mathrm A nbsp gemessen worden Gesucht ist der spezifische elektrische Widerstand r displaystyle rho nbsp des Draht Materials Es gilt R r l A U I displaystyle R rho cdot frac l A frac U I nbsp Nach r displaystyle rho nbsp umgestellt ergibt sich r R A l U A I l displaystyle rho frac R cdot A l frac U cdot A I cdot l nbsp und mit den Werten wird r 3 5 W 0 01 m m 2 2 m 0 017 5 W m m 2 m displaystyle rho frac 3 5 Omega cdot 0 01 mathrm mm 2 2 mathrm m 0 0175 mathrm frac Omega cdot mm 2 m nbsp Der so bestimmte spezifische Widerstand des untersuchten Drahtes deutet darauf hin dass es sich wohl um Kupfer handeln konnte Literatur BearbeitenAls Standardwerk fur tabellarische Daten zum spezifischen elektrischen Widerstand empfiehlt sich David R Lide CRC Handbook of Chemistry and Physics A ready reference book of chemical and physical data 90 Auflage CRC Taylor amp Francis Boca Raton FL 2009 ISBN 978 1 4200 9084 0 Kohlrausch Tabelle 8 26 Spezifischer el Widerstand von Metallen bei 0 C Temperaturkoeffizient 0 100 C PDF Weblinks BearbeitenVirtuelles Experiment zum Spezifischen Widerstand Conductivity and Resistivity Values for Iron amp Alloys PDF 116 kB Collaboration for NDT Education Marz 2002 Tabelle mit spezifischem Widerstand vieler Legierungen Einzelnachweise Bearbeiten Siegfried Hunklinger Festkorperphysik Oldenbourg Verlag 2009 ISBN 978 3 486 59045 6 S 378 Halbleiter r 10 4 107 W m Karl Heinrich Grote Jorg Feldhusen Dubbel Taschenbuch fur den Maschinenbau Springer 2011 ISBN 978 3 642 17305 9 S V 14 Halbleiter r 10 3 108 W m Wolfgang Bergmann Werkstofftechnik 4 Auflage Band 2 Hanser Verlag 2009 ISBN 978 3 446 41711 3 S 504 Halbleiter r 10 5 109 W m Peter Kurzweil Bernhard Frenzel Florian Gebhard Physik Formelsammlung mit Erlauterungen und Beispielen aus der Praxis fur Ingenieure und Naturwissenschaftler Springer 2009 ISBN 978 3 8348 0875 2 S 211 Halbleiter r 10 5 107 W m Horst Czichos Manfred Hennecke Das Ingenieurwissen mit 337 Tabellen Springer 2004 ISBN 978 3 540 20325 4 S D 61 Halbleiter r 10 5 106 W m Ekbert Hering Karl Heinz Modler Grundwissen des Ingenieurs Hanser Verlag 2007 ISBN 978 3 446 22814 6 S D 574 Halbleiter r 10 4 108 W m a b c d e f g h David R Lide Hrsg CRC Handbook of Chemistry and Physics 90 Auflage Internet Version 2010 CRC Press Taylor and Francis Boca Raton FL Properties of Solids S 12 41 12 42 etwa Zehntelung alle 100 K www2 hs esslingen de Stainless Steels Chromium Nickel Memento vom 17 Februar 2004 im Internet Archive PDF Wilfried Plassmann Detlef Schulz Hrsg Handbuch Elektrotechnik Grundlagen und Anwendungen fur Elektrotechniker Vieweg Teubner 5 Aufl 2009 S 231 Spezifikationen des Herstellers AURUBIS Reinkupfer 100 IACS 0 01721 Memento des Originals vom 28 April 2014 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www aurubis com Elektrokupfer E Cu58 ident Cu ETP1 1 69e 2 bis 1 75e 2 gelegentlich 1 9e 2 W mm2 m Gunter Gottstein Materialwissenschaft und Werkstofftechnik Physikalische Grundlagen 4 neu bearb Aufl 2014 Berlin Heidelberg 2014 ISBN 978 3 642 36603 1 Datenblatt einer fur Prazisionswiderstande geeigneten Legierung L F Kozin S C Hansen Mercury Handbook Royal Society of Chemistry 2013 Seite 25 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Spezifischer Widerstand amp oldid 237481279