Skip to main content

Wat is de temperatuurcoëfficiënt?

De temperatuurcoëfficiënt van een materiaal beschrijft hoeveel een bepaalde eigenschap verandert wanneer de temperatuur toeneemt of daalt met 1 kelvine (equivalent aan 1 deg; Celsius).Enkele veel voorkomende eigenschappen die variëren met temperatuur omvatten elektrische weerstand en elasticiteit.Lineaire veranderingen in de eigenschappen van een materiaal maken het eenvoudig om een temperatuurcoëfficiënt te berekenen, maar de berekeningen worden moeilijker als de verandering in een eigenschap niet lineair is.Er zijn een aantal praktische toepassingen voor materialen die veranderen met temperatuur, vooral in elektronica, en daarom is de studie van temperatuurcoëfficiënten belangrijk.

Wanneer een stof wordt verwarmd of gekoeld, kunnen de eigenschappen veranderen.De weerstand van een object kan bijvoorbeeld toenemen of afnemen, afhankelijk van de temperatuur.Andere eigenschappen, zoals de elasticiteit van een materiaal, kunnen ook variëren afhankelijk van de temperatuur.Stoffen met eigenschappen die verband houden met temperatuur zijn nuttig voor een verscheidenheid aan verschillende toepassingen, dus wetenschappers moeten in staat zijn om nauwkeurig precies te beoordelen welke veranderingen in een bepaald type materiaal zullen optreden.

De temperatuurcoëfficiënt is een manier voor wetenschappers om het numeriek te beschrijvenVerander in de eigenschappen van een materiaal, afhankelijk van de temperatuur.Met andere woorden, de temperatuurcoëfficiënt is hoeveel een eigenschap verandert wanneer de temperatuur wordt gewijzigd door 1 kelvin.De Kelvin -schaal is een alternatieve maatstaf voor temperatuur met een ander uitgangspunt dan de Celsius -schaal, maar een verandering van 1 kelvin is het equivalent van 1 deg;Celsius.

hoe een materiaal verandert met temperatuur hangt af van verschillende factoren.Sommige materialen hebben bijvoorbeeld een weerstand tegen elektriciteit die lineair verandert met temperatuur.Dit betekent dat, als de temperatuur verdubbelt, de weerstand ook verdubbelt.Het is veel eenvoudiger om een temperatuurcoëfficiënt te berekenen als het materiaal lineair varieert met temperatuur.

Als de variatie met de temperatuur niet lineair is, dan is de temperatuurcoëfficiënt moeilijker te berekenen.In deze situatie proberen wetenschappers meestal een verscheidenheid aan temperatuurcoëfficiënten te ontdekken die in verschillende temperatuurbereiken kunnen worden gebruikt.Toch is het niet altijd mogelijk om een bruikbare temperatuurcoëfficiënt te berekenen.

Een voorbeeld van een praktische toepassing die mogelijk is vanwege de bekende temperatuurcoëfficiënt van een materiaal is weerstanden voor temperatuurafhankelijke.Deze worden gebruikt in een aantal elektrische circuits en stellen een ingenieur in staat om de manier waarop een circuit zich gedraagt te veranderen, afhankelijk van de externe temperatuur.Zonder te kunnen voorspellen hoe een materiaal reageert op veranderingen in temperatuur, zou dit niet mogelijk zijn.