Studiul dependenței de temperatură a rezistivității electrice
1.Scopul lucrarii
– studierea comportamentului rezistivitatii electrice a unui metal si a unui semiconductor( Germaniu) in functie de temperatura
– determinarea coeficientului de temperatura al rezistivitatii metalului
– calcularea largimii benzii interzise a semiconductorului si compararea valorii obtinute experimental cu valoarea tabelata
2.Circuitele utilizate

Figura 1. Circuitul utilizat pentru măsurarea rezistenței metalului în funcție de temperatură

Figura 2. Circuitul utilizat pentru măsurarea rezistenței semiconductorului în funcție de temperatură
3.Tabele cu valori masurate
Tabel 1. Rezistența metalului în funcție de temperatură (valori experimentale)
| R( Ω) | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| t(°C) | 22 | 24 | 30 | 35 | 41 | 45 | 49 | 55 | 57 | 65 | 70 | 75 | 80 | 82 | 89 | 91 |
Tabel 2. Rezistența semiconductorului în funcție de temperatură (valori experimentale și calculate)
| t (°C) | R (Ω) | T (K) | 103/T (K-1) | ln R |
| 15 | 770 | 288.15 | 3.47 | 6.646 |
| 21 | 613 | 294.15 | 3.40 | 6.418 |
| 26 | 505 | 299.15 | 3.34 | 6.225 |
| 31 | 420 | 304.15 | 3.29 | 6.040 |
| 37 | 350 | 310.15 | 3.22 | 5.858 |
| 41 | 310 | 314.15 | 3.18 | 5.737 |
| 46 | 264 | 319.15 | 3.13 | 5.576 |
| 51 | 224 | 324.15 | 3.08 | 5.412 |
| 55 | 202 | 328.15 | 3.05 | 5.308 |
| 60 | 175 | 333.15 | 3.00 | 5.165 |
| 65 | 152 | 338.15 | 2.96 | 5.024 |
| 71 | 132 | 344.15 | 2.91 | 4.883 |
| 75 | 120 | 348.15 | 2.87 | 4.787 |
| 80 | 107 | 353.15 | 2.83 | 4.673 |
| 85 | 96 | 358.15 | 2.79 | 4.565 |
| 88 | 90 | 361.15 | 2.77 | 4.500 |
4.Grafice

Grafic 1. Rezistența metalului în funcție de temperatură

Grafic 2. Rezistența semiconductorului în funcție de temperatură

Grafic 3. Logaritmul rezistenței
5.Concluzii și observații
Observam că pentru conductorul metalic valoarea obținută pentru coeficientul de temperatură coincide cu valoarea cunoscută pentru metalul Wolfram: (la 20 , conform tabelelor).
În cazul semiconductorului, eroarea benzii interzise se determină astfel:
Cu o eroare relativa de 0.7%, putem afirma ca experimentul a avut un grad ridicat de precizie.Totusi, valoarea obtinuta pentru banda interzisa este sub cea tabelata ( 0.67eV pentru Germaniu) si totodata mai mica decat valorile medii obtinute la acelasi experiment in trecut( 0.6-0.61 eV).
Astfel, o prima presupunere ar fi ca materialul studiat nu este Germaniu pur ( de aici diferenta intre valorile obtinute in majoritatea experimentelor si valoarea teoretica, cea din tabele).
Legat de valoarea obtinuta prin experimentul de fata, putem trage concluzia (dat fiind faptul ca datele dupa cum se poate observa au o precizie destul de ridicata), ca ne-am confruntat cu erori sistematice, si nu cu erori accidentale si umane( citirea gresita, scrierea gresita a anumitor date etc).
Daca intr-adevar este vorba despre erori sistematice, marirea setului de date nu duce la eliminarea acestora, deci identificarea si repararea cauzei ce a dus la diferenta aceasta devin foarte dificile.O idee ar fi ca efectuarea masuratorilor sa se faca la racire in loc de incalzire, astfel micsorand posibilele erori ce ar putea aparea datorita inertiei termice.
- Lucrare Elmag Lab 2 - February 5, 2026
- Distincția Ontologică - February 5, 2026
- Teologia Istoriei - February 5, 2026
