物体的温度变化是和热量、材质有关的,我记得初中好像学过一个关于热量、材质、温度变化量的关系式,可以去查一下
在这道题里边,你忽略了一个东西,就是电阻产生的热量和时间的关系
在相同的时间内,电阻产生的热量和功率成正比的
你的假设中,从0A到100A这个过程时间极短,产生的热量也微乎其微,不存在热量散发不出去的说法
即使有产生热量,在这个时间内,平均功率必然会小于100A持续的时候,即单位时间产生的热量必然比100A持续时候的热量少。
所以电流变为100A持续后,单位时间产生的热量会增加,而单位时间内电阻能散发出去的热量基本一定,所以电阻的温度只会升高,不会降低
这个不一定完全不可能,可以发生在对流换热为主的场合。开始时对流没有充分形成,所以对流换热系数小,造成热的大量堆积而升至高温,当对流充分形成后,对流系数增大,温度降到一个稍低的平衡点。
也可以发生在接触传热的场合,因为开始时接触条件不佳,传热量小。当温度升高后,热膨胀造成热接触状态变好,或者说是热阻变小,从而增加热传递,也会形成这种状况。
而在以辐射为主的场合中,一般不会出现这种状况,基本上是先快速升温,再变缓,逐渐达到平衡温度。
物体散热的“快”与“慢”,这两者本身就是用时间来衡量的,时间少的快,时间用得多的慢啊!
物体的热量一般通过两种方式散失“对外做功”或是“热传递”,只要存在温度差,就不可能因为“热量太多散不出去”
这问题太牛了,娱乐下吧,平衡点应该是0-200度之间,仅供娱乐
跟温差有关 温差大散热快 空气流动不好周围空气肯定稳定高 所以温差小 散热就不行呀说明白一些