
16 Вопрос
Ещё задолго до открытия электронов было экспериментально показано, что прохождение тока в металлах не связано, в отличие от тока в жидких электролитах, с переносом вещества металла. Опыт состоял в том, что через контакт двух различных металлов, например золота и серебра, в течение времени, исчисляемого многими месяцами, пропускался постоянный электрический ток. После этого исследовался материал вблизи контактов. Было показано, что никакого переноса вещества через границу не наблюдается и вещество по различные стороны границы раздела имеет тот же состав, что и до пропускания тока. Эти опыты показали, что атомы и молекулы металлов не принимают участия в переносе электрического тока, но они не ответили на вопрос о природе носителей заряда в металлах.
[править]
Опыты Толмена и Стюарта
Прямым доказательством, что электрический ток в металлах обуславливается движением электронов, были опыты Толмена и Стюарта, проведённые в 1916 г. Идея этих опытов была высказана Мандельштамом и Папалекси в 1913 г.
Возьмём катушку, которая может вращаться вокруг своей оси. Концы катушки с помощью скользящих контактов замкнуты на гальванометр. Если находящуюся в быстром вращении катушку резко затормозить, то свободные электроны в проволоке продолжат двигаться по инерции, в результате чего гальванометр должен зарегистрировать импульс тока.
При достаточно плотной намотке и тонких
проводах можно считать, что линейное
ускорение катушки при торможении
направлено вдоль проводов. При торможении
катушки к каждому свободному электрону
приложена сила инерции —
,
направленная противоположно ускорению
(
— масса электрона). Под её действием
электрон ведёт себя в металле так, как
если бы на него действовало некоторое
эффективное электрическое поле:
.
Поэтому эффективная электродвижущая
сила в катушке, обусловленная инерцией
свободных электронов, равна
,
где L — длина провода на катушке.[4]
Введём обозначения: I —
сила тока, протекающего по замкнутой
цепи, R — сопротивление
всей цепи, включая сопротивление проводов
катушки и проводов внешней цепи и
гальванометра. Запишем закон Ома в виде:
Количество электричества, протекающее
через поперечное сечение проводника
за время
при силе тока I, равно
Тогда за время торможения через гальванометр пройдёт заряд
.
Значение
находится по показаниям гальванометра,
а значения
,
,
известны, что позволяет найти значение
.
Эксперименты показывают, что
соответствует отношению заряда электрона
к его массе. Тем самым доказано, что
наблюдаемый с помощью гальванометра
ток обусловлен движением электронов.
Сверхпроводи́мость — свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определённого значения (критическая температура). Известны несколько десятков чистых элементов, сплавов и керамик, переходящих в сверхпроводящее состояние. Сверхпроводимость — квантовое явление. Оно характеризуется также эффектом Мейснера, заключающемся в полном вытеснении магнитного поля из объема сверхпроводника. Существование этого эффекта показывает, что сверхпроводимость не может быть описана просто как идеальная проводимость в классическом понимании.