z uwagi na to, że prąd jest uporządkowanym ruchem elektronów wzdłuż przewodnika opór jest to zjawisko polegające na tym, że atomy z których zbudowany jest przewodnik drgają co utrudnia elektronom wędrówke. podczas ogrzewania przewodu, atomy coraz bardziej drgają co skutkuje tym, że "zajmują" więcej miejsca i elektrony mają większą trudnośc z przejściem między atomami (wraz ze wzrostem temperatury rośnie też opór).- stąd też materiały o dużym oporze własnym są wykorzystywane np. jako grzałki ponieważ elektrony, które mają problem z przejściem przez przewodnik tak bardzo się "przeciskają", że same wywołują ruch cieplny atomów.
inną sytuacją jest gdy temperatura przewdonika maleje- opór również maleje- ponieważ atomy mniej drgają stawiając mniejszy opór poruszającym się elektronom. trzeba pamiętac, że niektóre materiały w temperaturach bliskich zeru absolutnemu (około -273^C)praktycznie całkowicie pozbywają się oporu i stają się nadprzewodnikami- przewodzą prąd bez strat energii.
z uwagi na to, że prąd jest uporządkowanym ruchem elektronów wzdłuż przewodnika opór jest to zjawisko polegające na tym, że atomy z których zbudowany jest przewodnik drgają co utrudnia elektronom wędrówke. podczas ogrzewania przewodu, atomy coraz bardziej drgają co skutkuje tym, że "zajmują" więcej miejsca i elektrony mają większą trudnośc z przejściem między atomami (wraz ze wzrostem temperatury rośnie też opór).- stąd też materiały o dużym oporze własnym są wykorzystywane np. jako grzałki ponieważ elektrony, które mają problem z przejściem przez przewodnik tak bardzo się "przeciskają", że same wywołują ruch cieplny atomów.
inną sytuacją jest gdy temperatura przewdonika maleje- opór również maleje- ponieważ atomy mniej drgają stawiając mniejszy opór poruszającym się elektronom. trzeba pamiętac, że niektóre materiały w temperaturach bliskich zeru absolutnemu (około -273^C)praktycznie całkowicie pozbywają się oporu i stają się nadprzewodnikami- przewodzą prąd bez strat energii.