
| 物质 | 温度 t/℃ | 电阻率 Ω·m | 电阻温度系数 aR/℃-1 |
| 银 | 20 | 1.586×10-8 | 0.0038(20℃) |
| 铜 | 20 | 1.678×10-8 | 0.00393(20℃) |
| 金 | 20 | 2.40×10-8 | 0.00324(20℃) |
| 铝 | 20 | 2.6548×10-8 | 0.00429(20℃) |
| 钙 | 0 | 3.91×10-8 | 0.00416(0℃) |
| 铍 | 20 | 4.0×10-8 | 0.025(20℃) |
| 镁 | 20 | 4.45×10-8 | 0.0165(20℃) |
| 钼 | 0 | 5.2×10-8 | |
| 铱 | 20 | 5.3×10-8 | 0.003925(0℃~100℃) |
| 钨 | 27 | 5.65×10-8 | |
| 锌 | 20 | 5.196×10-8 | 0.00419(0℃~100℃) |
| 钴 | 20 | 6.×10-8 | 0.00604(0℃~100℃) |
| 镍 | 20 | 6.84×10-8 | 0.0069(0℃~100℃) |
| 镉 | 0 | 6.83×10-8 | 0.0042(0℃~100℃) |
| 铟 | 20 | 8.37×10-8 | |
| 铁 | 20 | 9.71×10-8 | 0.00651(20℃) |
| 铂 | 20 | 10.6×10-8 | 0.00374(0℃~60℃) |
| 锡 | 0 | 11.0×10-8 | 0.0047(0℃~100℃) |
| 铷 | 20 | 12.5×10-8 | |
| 铬 | 0 | 12.9×10-8 | 0.003(0℃~100℃) |
| 镓 | 20 | 17.4×10-8 | |
| 铊 | 0 | 18.0×10-8 | |
| 铯 | 20 | 20×10-8 | |
| 铅 | 20 | 20.684×10-8 | 0.00376(20℃~40℃) |
| 锑 | 0 | 39.0×10-8 | |
| 钛 | 20 | 42.0×10-8 | |
| 汞 | 50 | 98.4×10-8 | |
| 锰 | 23~100 | 185.0×10-8 | |
| 锰铜 | 20 | 44.0×10-8 | |
| 康铜 | 20 | 50.0×10-8 | |
| 镍铬合金 | 20 | 100.0×10-8 | |
| 铁铬铝合金 | 20 | 140.0×10-8 | |
| 铝镍铁合金 | 20 | 160.0×10-8 | |
| 不锈钢 | 0~900 | 70~130×10-8 | |
| 不锈钢 304 | 20 | 72×10-8 | |
| 不锈钢 316 | 20 | 74×10-8 | |
| 不锈钢 310S | 20 | 88×10-8 | |
| 45#钢 | 20 | 20×10-8 | |
| 铁(钢) | 20 | 10~20×10-8 | |
| 铁(铸) | 20 | 57×10-8 | |
欧姆·平方毫米/米。
由一定材料制成的横截面均匀的导体,如果长度为 L、横截面积为 S,则这段导 体的电阻为:
R=ρ(L/S)
导体材料的电阻率决定于材料自身的性质。各种材料的电阻率都随温度而变化。 在通常温度范围内,金属材料的电阻率随温度作线性变化,变化关系可以表示为
ρ= ρ0 ( 1+a t )
由表中的数据可以看出,纯金属的 a 值都在 0.4%左右,这表示温度每升高 1℃, 其电阻率约增加 0.4%。而这些材料的线膨胀系数要小得多,温度每升高 1℃其线 度只增大 0.001%左右。所以在考虑金属导体的电阻随温度变化时,可以忽略其 长度 L 和截面积 S 的变化。在上式两边同乘以 L/S,就得到金属导体电阻随温度 的变化关系
R = R0(1+a t )
