
- •Электрический ток в различных средах
- •Электрический ток в металлах
- •1957Г. Опыт Коллинза: ток в замкнутой цепи без источника тока не прекращался в течение 2,5 г.
- •Электрический ток в полупроводниках
- •Полупроводники при наличии примесей
- •2) Акцепторные примеси ( принимающие )
- •Электрические свойства "p-n" перехода
- •Полупроводниковые диоды
- •Электрический ток в вакууме
- •Электрический ток в жидкостях
- •Электрический ток в газах
- •Ионизация газа
- •Контрольные вопросы к зачету по теме: "Электрический ток в различных средах".
Электрический ток в различных средах
Электрическая проводимость ( электропроводность) - это физическая величина , обратная сопротивлению, характеризует свойство вещества проводить электрический ток. R - сопротивление 1/ R - электрическая проводимость
Электрический ток в металлах
Носители свободных зарядов в металлах - свободные электроны, которые упорядоченно перемещаются вдоль проводника под действием эл.поля с постоянной средней скоростью (из-за тормозного действия положительно заряженных ионов кристаллической решетки). Металлы обладают электронной проводимостью.
Зависимость сопротивления проводника R от температуры:
При
нагревании размеры проводника меняются
мало, а в основном меняется удельное
сопротивление.
Удельное сопротивление
проводника зависит от температуры:
где
ро - удельное сопротивление при 0
градусов,
t - температура,
-
температурный коэффициент сопротивления
(
т.е. относительное изменение удельного
сопротивления проводника при нагревании
его на один градус)
Для
металлов и сплавов
Обычно
для чистых металлов принимается
Таким
образом, для металлических проводников
с ростом температуры
увеличивается
удельное сопротивление, увеличивается
сопротивление проводника и уменьшается
эл.ток в цепи.
Сопротивление проводника при изменении температуры можно рассчитать по формуле:
R = Ro ( 1 + t )
где Ro - сопротивление проводника при 0 градусов Цельсия, t - температура проводника - температурный коэффициент сопротивления
Явление сверхпроводимости
Открытие низкотемпературной сверхпроводимости: 1911г. - голландский ученый Камерлинг - Оннес наблюдается при сверхнизких температурах (ниже 25 К) во многих металлах и сплавах; при таких температурах удельное сопротивление этих веществ становится исчезающе малым.
В 1957 г. дано теоретическое объяснение явления сверхпроводимости: Купер (США), Боголюбов (СССР)
1957Г. Опыт Коллинза: ток в замкнутой цепи без источника тока не прекращался в течение 2,5 г.
В 1986 г. открыта (для металлокерамики) высокотемпературная сверхпроводимость (при 100 К).
Трудность
достижения сверхпроводимости:-
необходимость сильного охлаждения
вещества
Область применения: - получение сильных магнитных полей; - мощные электромагниты со сверхпроводящей обмоткой в ускорителях и генераторах.
В настоящий момент в энергетике существует большая проблема - большие потери электроэнергии при передаче ее по проводам.
Возможное решение проблемы: при сверхпроводимости сопротивление проводников приблизительно равно 0 и потери энергии резко уменьшаются.
Вещество с самой высокой температурой сверхпроводимости В 1988 г. США, при температуре –148°С было получено явление сверхпроводимости. Проводником служила смесь оксидов таллия, кальция, бария и меди – Тl2Са2Ва2Сu3Оx.
Электрический ток в полупроводниках
Полупроводник - вещество, у которого удельное сопротивление может изменяться в широких пределах и очень быстро убывает с повышением температуры., а это значит, что электрическая проводимость (1/R ) увеличивается. - наблюдается у кремния, германия, селена и у некоторых соединений.
Механизм проводимости у полупроводников
Кристаллы полупроводников имеют атомную кристаллическую решетку, где внешние электроны связаны с соседними атомами ковалентными связями. При низких температурах у чистых полупроводников свободных электронов нет и он ведет себя как диэлектрик.
Полупроводники
чистые (без примесей)
Если
полупроводник чистый( без примесей), то
он обладает собственной
проводимостью? которая невелика.
Собственная проводимость бывает
двух видов:
1)
электронная
( проводимость "n " - типа)
При
низких температурах в полупроводниках
все электроны связаны с ядрами и
сопротивление большое; при увеличении
температуры кинетическая энергия частиц
увеличивается, рушатся связи и возникают
свободные электроны - сопротивление
уменьшается.
Свободные электроны
перемещаются противоположно вектору
напряженности эл.поля.
Электронная
проводимость полупроводников обусловлена
наличием свободных электронов.
2) дырочная ( проводимость " p" - типа ) При увеличении температуры разрушаются ковалентные связи, осуществляемые валентными электронами, между атомами и образуются места с недостающим электроном - "дырка". Она может перемещаться по всему кристаллу, т.к. ее место может замещаться валентными электронами. Перемещение "дырки" равноценно перемещению положительного заряда. Перемещение дырки происходит в направлении вектора напряженности электрического поля.
Кроме нагревания , разрыв ковалентных связей и возникновение собственной проводимости полупроводников могут быть вызваны освещением ( фотопроводимость ) и действием сильных электрических полей
Общая
проводимость чистого полупроводника
складывается
из проводимостей "p" и "n" -типов
и называется электронно-дырочной
проводимостью.