17.07.2024

Электрический ток проводит: Электрический ток. Источники электрического тока (Гребенюк Ю.В.)

Содержание

Какие вещества проводят электрический ток? вещества которые

Из школьного курса физики известно, что электрический ток представляет собой упорядоченное движение заряженных частиц. При этом должно соблюдаться как минимум два условия — это наличие свободных носителей заряда и присутствие электрического поля. Рассмотрим более подробно какие вещества проводят электрический ток, и какие условия для этого должны быть созданы.

Общим для всех вариантов будет обязательное наличие поля, только в этом случае возможно создание силы, которая будет приложена к заряду для его перемещения от одного электрода к другому.

Способность различных веществ проводить электрический ток

Если не принимать во внимание физическое состояние, то все материалы можно условно разделить на три группы по степени проводимости электричества:

  • проводники;
  • полупроводники;
  • диэлектрики.

Рассмотрим каждый случай более подробно.

Проводники

К этой группе можно отнести вещества, которые проводят электрический ток великолепно. Это – металлы, электролиты и ионизированные газы.

Металлы как проводники электрического тока

Первая подгруппа веществ имеет кристаллическую решетку и отличается большим наличием свободных электронов, которые и являются носителями заряда при создании соответствующих условий, в частности электрического поля. Их расплавы проводят электрический ток не хуже, чем в твердой фазе. Не стоит забывать, что металлы могут быть и в жидком состоянии, примером чего является ртуть. Но наибольшее распространение, в качестве проводников, получили твердые фазы этих веществ. При взаимодействии с кислородом металл образуют оксиды, которые проводят электрический ток только при определенных условиях и по своей сути являются полупроводниками. Речь о них пойдет ниже. Из металлов отличной электропроводностью обладают медь, алюминий, железо, серебро и др.

Жидкие проводники электрического тока

Под жидкими проводниками понимают кислоты, растворы, электролиты, которые проводят электрический ток. Носителем заряда в данных случаях являются ионы. Необходимо отметить, распространенное убеждение что вода является проводником, в корне неверно. Когда Н2О находиться в чистом состоянии, свободные ионы в ней отсутствуют. Если при помещении в воду электродов наблюдается протекание электрического тока, то это говорит только о том, что в данном случае мы имеем дело с раствором какого-либо вещества.

Полупроводники

Это особая группа веществ, которая проводит электрический ток при создании определенных условий. В кристаллической решетке полупроводников наблюдается крайне ограниченное наличие свободных носителей зарядов. Но при создании соответствующих условий, например, при воздействии света, понижении или повышении температуры, или каких-либо специфических факторов количество освобожденных носителей возрастает.

Вещества, которые проводят электрический ток и относятся к группе полупроводников обладают одной особенностью – под воздействием внешних факторов связанные электроны покидают свое место, и образуют т.н. «дырку». Она имеет положительный заряд. При создании электрического поля электроны и «дырки» двигаются навстречу друг другу, образуя электрический ток. Такая особенность называется электронно-дырочной проводимостью. Наиболее распространенными полупроводниками считаются кремний, германий, селен, галлий, теллур и т.д.

Диэлектрики

В диэлектриках свободные носители заряда отсутствуют. Протекание электрического тока в таких веществах невозможно при стандартных внешних условиях. Наиболее популярными материалами, которые не проводят электрический ток является слюда, керамика, резина и каучуки.

Также к ним можно отнести воздух и определенные виды газов, но для них, определяющим будет являться степень загрязнения. При наличии достаточного количества свободных ионов, диэлектрические свойства они утрачивают. Таким образом нельзя слепо полагаться что какое-либо вещество является абсолютным диэлектриком и не проводит электричество. При определенных обстоятельства большая часть веществ, заведомо считающихся диэлектриками могут приобретать свойства полупроводников.

Так, например, оксид железа, который в обычных условиях препятствует протеканию электрического тока, при повышении давления и температуры переходит в состояние проводимости, при этом внутренняя его структура не нарушается.

Подводя итоги, отметим что качественное различие веществ, пропускающих или препятствующих протеканию электрического тока является их проводящее состояние. Для металлов оно является постоянным, а для диэлектриков и полупроводников возбужденной фазой. Количественное определение проводимости выражается через удельное электрическое сопротивление.

Классификация материалов по способности проводить электрический ток.

При появлении в нашей жизни электричества, мало кто знал о его свойствах и параметрах, и в качестве проводников использовали различные материалы, было заметно, что при одной и той же величине напряжения источника тока на потребителе было разное значение напряжения. Было понятно, что на это влияет вид материала применяемого в качестве проводника. Когда ученные занялись вопросом по изучению этой проблемы они пришли к выводу, что в материале носителями заряда являются электроны. И способность проводить электрический ток обосабливается наличием свободных электронов в материале. Было выяснено, что у некоторых материалов этих электронов большое количество, а у других их вообще нет. Таким образом существуют материалы, которые хорошо проводят электрический ток, а некоторые не обладают такой способностью.
Исходя из всего выше сказанного, все материалы поделились на три группы:

  • проводники;
  • полупроводники;
  • диэлектрики;

 Каждая из групп нашла широкое применение в электротехнике.

Проводники

Проводниками являются материалы, которые хорошо проводят электрический ток, их применяют для изготовления проводов, кабельной продукции, контактных групп, обмоток, шин, токопроводящих жил и дорожек. Подавляющее большинство электрических устройств и аппаратов выполнена на основе проводниковых материалов. Мало того, скажу, что вся электроэнергетика не могла б существовать не будь этих веществ. В группу проводников входят все металлы, некоторые жидкости и газы.

Так же стоит упомянуть, что среди проводников есть супер проводники, сопротивление которых практически равно нулю, такие материалы очень редки и дороги. И проводники с высоким сопротивлением — вольфрам, молибден, нихром и т.д. Такие материалы используют для изготовления резисторов, нагревательных элементов и спиралей осветительных ламп.

 Но львиная доля в электротехнической сфере принадлежит рядовым проводникам: медь, серебро, алюминий, сталь, различные сплавы этих металлов. Эти материалы нашли самое широкое и огромное применение в электротехнике, особенно это касается меди и алюминия, так как они сравнительно дешевы, и их применение в качестве проводников электрического тока наиболее целесообразно. Даже медь ограничена в своем использовании, её применяют в качестве обмоточных проводов, многожильных кабелях, и более ответственных устройствах, еще реже встречаются медные шинопроводы. А вот алюминий считается королем среди проводников электрического тока, пускай он обладает более высоким удельным сопротивлением чем медь, но это компенсируется его весьма низкой стоимостью и устойчивостью к коррозии. Он широко применяется в электроснабжении, в кабельной продукции, в воздушных линиях, шинопроводах, обычных проводах и т.д.  

 

Полупроводники

Полупроводники, что-то среднее между проводниками и полупроводниками. Главной их особенностью является их зависимость проводить электрический ток от внешних условий. Ключевым условием является, наличие различных примесей в материале, которые как раз-таки обеспечивают возможность проводить электрический ток. Так же при определенной компоновку двух полупроводниковых материалов. На основе этих материалов на данный момент, произведено множество полупроводниковых устройств: диоды, светодиоды, транзисторы, семисторы, тиристоры, стабисторы, различные микросхемы. Существует целая наука, посвященная полупроводникам и устройствам на их основе: электронная техника. Все компьютеры, мобильные устройства. Да что там говорить, практически вся наша техника содержит в себе полупроводниковые элементы.

К полупроводниковым материалам относят: кремний, германий, графит, графен, индий и т.д.

Диэлектрики

Ну и последняя группа материалов, это диэлектрики, вещества не способные проводить электрический ток.  К таким материалам относят: дерево, бумага, воздух, масло, керамика, стекло, пластмассы, полиэтилен, поливинилхлорид, резина и т.д.  Диэлектрики получили широкое применение благодаря своим качествам. Их применяют в качестве изолирующего материала. Они предохраняют соприкосновение двух токоведущих частей, не допускают прямого прикосновения человека с этими частями. Роль диэлектриком в электротехнике не менее важна чем роль проводников, так как обеспечивают стабильную, безопасную работу всех электротехнических и электронных устройств. У всех диэлектриков существует предел, до которого они не способны проводить электрический ток, его называют пробивным напряжением. Это такой показатель, при котором диэлектрик начинает пропускать электрический ток, при этом происходит выделение тепла и разрушение самого диэлектрика. Это значение пробивного напряжения для каждого диэлектрического материала разное и приведено в справочных материалах. Чем он выше, тем лучше, надежней считается диэлектрик.

Параметром, характеризующим способность проводить электрический ток является удельное сопротивление R, единица измерения [Ом] и проводимость, величина обратная сопротивлению. Чем выше этот параметр, тем хуже материал проводит электрический ток. У проводников он равен от нескольких десятых, до сотен Ом.  У диэлектриков сопротивление достигает десятков миллионов ом.

Все три вида материалов нашли широкое применение в электроэнергетике и электротехнике. А так же тесно взаимосвязаны друг с другом.

 

Электрический ток в электролитах — материалы для подготовки к ЕГЭ по Физике

Автор статьи — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: носители свободных электрических зарядов в жидкостях.

Электролитом мы называем раствор (или расплав) вещества, через который может идти электрический ток; при этом исходное вещество проводником тока не является.

Например, кристаллы поваренной соли не проводят ток. Дистиллированная вода — тоже диэлектрик. Однако при растворении соли в воде получается среда, через которую ток отлично проходит! Следовательно, солёная вода будет электролитом (Вот почему запрещено купаться во время грозы — в водоёмах всегда растворено некоторое количество солей. При ударе молнии по воде пойдёт электрический ток).

Электролитами оказываются растворы солей, кислот и оснований. Прохождение тока через эти растворы означает, что в них имеются свободные заряды. Откуда же они там берутся, если ни в воде, ни в исходном веществе свободных зарядов не было?

Электролитическая диссоциация

Механизм, обеспечивающий появление свободных зарядов в электролите, называется электролитической диссоциацией. Мы ограничимся рассмотрением электролитической диссоциации в растворах.

Вообще, диссоциация — это распад молекулы на составные части под влиянием тех или иных факторов.В процессе электролитической диссоциации молекулы растворяемого вещества распадаются на положительные и отрицательные ионы в результате действия электрических сил со стороны молекул воды.

Многие свойства воды объясняются тем, что её молекулы являются полярными, то есть в электрическом отношении ведут себя как диполи (напомним, что диполь — это система двух одинаковых по модулю и противоположных по знаку зарядов, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга). Полярность молекул обусловлена их геометрическим устройством (рис. 1 (изображение с сайта howyourbrainworks.net)).

Рис. 1. Молекулы воды

Угол, образованный линиями центров атома кислорода и двух атомов водорода, составляет примерно . Кроме того, электронные оболочки смещены в сторону кислорода. В результате центры положительных и отрицательных зарядов оказываются пространственно разделёнными: «минусы» преобладают в кислородной части молекулы воды, а «плюсы» — в водородной части.

Будучи диполями, молекулы воды создают вокруг себя электрическое поле и действуют электрическими силами как друг на друга, так и на молекулы примесей (притягиваясь друг к другу противоположно заряженными частями, молекулы воды создают весьма прочные связи. Вот почему столь велики удельная теплоёмкость и удельная теплота парообразования воды — на разрыв этих связей требуется значительная энергия).

Почему же соли, кислоты и основания распадаются в воде на ионы? Всё дело в том, что молекулы этих веществ также являются полярными. Давайте вернёмся к нашему примеру с растворением поваренной соли .

У атома натрия на внешнем электронном уровне находится один электрон. Он слабо связан с атомом и всегда готов покинуть место своего обитания. У атома хлора на внешнем электронном уровне семь электронов — одного как раз не хватает до полного комплекта. Атом хлора всегда готов захватить себе недостающий электрон.

Поэтому при образовании молекулы внешний электрон атома натрия уходит к атому хлора, и в результате молекула становится полярной — она состоит из положительного иона и отрицательного иона . Эта молекула схематически изображена на рис. 2 (атом хлора крупнее, чем атом натрия).

Рис. 2. Молекула

Иными словами, с электрической точки зрения молекула также оказывается диполем.

Взаимодействие двух сортов диполей — молекул и — как раз и вызывает процесс растворения.

На рис. 3 мы видим, как протекает этот процесс (изображение с сайта intro.chem.okstate.edu). Более крупные зелёные шарики изображают ионы хлора, более мелкие серые — ионы натрия.

Рис. 3. Электролитическая диссоциация: растворение в воде

Левая часть рисунка показывает ситуацию до начала растворения. Крупица соли в виде небольшого кубического кристаллика (Кристаллическая решётка поваренной соли имеет кубическую структуру. В вершинах куба в шахматном порядке, крест-накрест расположены атомы натрия и хлора) только что оказалась в воде.

Сразу же начинается «электрическая атака» со стороны молекул воды. Отрицательно заряженные (кислородные) части молекул обращаются к положительным ионам натрия, а положительные (водородные) части молекулы воды — к отрицательным ионам хлора. Молекулы начинают «растягиваться» разнонаправленными электрическими силами притяжения к молекулам-диполям воды, и связь между ионами натрия и хлора, скрепляющая молекулу соли, ослабевает.

В конце концов эта связь становится настолько слабой, что удары соседних частиц, совершающих тепловое движение, разрушают молекулу . Она распадается на положительный ион и отрицательный ион .

В правой части рис. 3 мы видим результат такого распада: вырванные из кристаллической решётки ион хлора и ион натрия отправляются «в свободное плавание», окружённые прицепившимися к ним молекулами воды. Обратите внимание, что молекулы воды прилипли к отрицательному иону хлора своими положительными водородными частями, а к положительному иону натрия, наоборот, повернулись их отрицательные кислородные части.
Таким образом, при растворении соли в воде появляются свободные заряды: положительные ионы и отрицательные ионы (рис. 4). Это и является необходимым условием прохождения тока через раствор.

Рис. 4. Раствор в воде

Описанный выше процесс растворения совершенно аналогично протекает и в случае других примесей.Так, щёлочь распадается в водном растворе на положительные ионы калия и отрицательные ионы гидроксильной группы . Молекула серной кислоты при распаде даёт два положительных иона и отрицательно заряженный ион кислотного остатка В растворе медного купороса появляются положительные ионы меди и отрицательно заряженные ионы

Все ли молекулы растворяемого вещества распадутся на ионы? Это зависит от ряда условий.

Степенью диссоциации называется отношение числа распавшихся молекул к общему начальному числу молекул. При полном растворении вещества степень диссоциации равна .

Наряду с диссоциацией имеет место и обратный процесс: рекомбинация. А именно, две частицы противоположного знака могут встретиться и снова образовать нейтральную молекулу (рекомбинировать). С течением времени в растворе устанавливается состояние динамического равновесия: среднее число диссоциаций в единицу времени равно среднему числу рекомбинаций, в результате чего концентрация раствора остаётся неизменной (вспомните аналогичную ситуацию с насыщенным паром: при динамическом равновесии пара и жидкости среднее число вылетевших из жидкости молекул равно среднему числу молекул, вернувшихся обратно из пара в жидкость, так что концентрация насыщенного пара неизменна).

Процессы диссоциации-рекомбинации записываются в виде следующих уравнений, отражающих состояние динамического равновесия:

Изменение внешних условий может нарушить текущее динамическое равновесие и сместить его в ту или иную сторону. Например, при повышении температуры увеличивается скорость диссоциации, и концентрация положительных и отрицательных ионов в растворе возрастает.

Ионная проводимость

В металлах, как вы помните, имеется лишь один тип свободных зарядов — это свободные электроны. В электролитах ситуация иная: здесь возникают свободные заряды двух типов.

1. Положительные ионы, образовавшиеся из атомов металлов или водорода.

2. Отрицательные ионы — атомные или молекулярные кислотные остатки (например, или ), а также гидроксильная группа .

Второе отличие от металлов заключается в том, что носители свободных зарядов в электролите могут иметь заряд, равный по модулю как элементарному заряду , так и целому числу элементарных зарядов . Здесь — валентность атома или группы атомов; например, при растворении медного купороса имеем .

Если внешнего электрического поля нет, то свободные заряды электролита совершают лишь хаотическое тепловое движение наряду с окружающими молекулами. Но при наложении внешнего поля положительные и отрицательные ионы начинают упорядоченное движение.

Поместим в сосуд с электролитом два электрода; один из электродов присоединим к положительной клемме источника тока, а другой — к отрицательной (рис. 5). Когда речь идёт о прохождении тока через электролиты, положительный электрод называют анодом, а отрицательный — катодом (Имеется народная мудрость для запоминания знаков анода и катода: Андрей — парень положительный, Катька — девка отрицательная ;-)).

Рис. 5. Ионная проводимость электролита

В электрическом поле, возникшем между электродами, положительные ионы электролита устремляются к «минусу» катода, а отрицательные ионы — к «плюсу» анода. Таким образом, электрический ток в электролите образуется в результате встречного движения ионов: положительных — к катоду, отрицательных — к аноду. Поэтому проводимость электролитов называется ионной (в отличие от электронной проводимости металллов).

На положительном аноде имеется недостаток электронов. Отрицательные ионы, достигнув анода, отдают ему свои лишние электроны; эти электроны отправляются по цепи к «плюсу» источника.

Наоборот, на отрицательном катоде — избыток электронов. Положительные ионы, придя на катод, забирают у него электроны, и это количество ушедших электронов немедленно восполняется их доставкой на катод с «минуса» источника.

Таким образом, в той части цепи, которая состоит из источника тока и металлических проводников, возникает циркуляция электронов по маршруту «анод источник катод».

Цепь замыкается электролитом, где электрический ток обеспечивается двусторонним движением ионов.

Электролиз

Положительные и отрицательные ионы, будучи носителями свободных зарядов, в то же время являются частицами вещества. Поэтому важнейшее отличие тока в электролитах от тока в металлах состоит в том, что электрический ток в электролите сопровождается переносом вещества.

Явление переноса вещества при прохождении электрического тока через электролит называется электролизом. Законы электролиза были экспериментально изучены Фарадеем.

В процессе электролиза происходит разложение растворённого вещества на составные части и выделение этих частей на электродах. Так, в растворе медного купороса положительные ионы меди идут на катод, в результате чего катод покрывается медью. Кислотный остаток выделяется на аноде.

Естественным образом возникает вопрос о нахождении массы вещества, выделяющегося на электроде за определённое время . Эта масса, очевидно, совпадает с массой данного вещества, перенесённого током за время через электролит.

Пусть — масса одного иона этого вещества, — заряд иона ( — валентность вещества). Предположим, что за время через электролит прошёл заряд . Число ионов, пришедших на электрод, тогда равно . Масса выделившегося на электроде вещества равна суммарной массе пришедших ионов:

(1)

Величина является характеристикой вещества и называется его электрохимическим эквивалентом. Значения электрохимических эквивалентов различных веществ приводятся в таблицах.

При протекании через электролит постоянного тока за время проходит заряд . Подставляя это в формулу (1), получим первую формулу Фарадея:

(2)

Первый закон Фарадея. Масса выделяющегося на электроде вещества пропорциональна силе тока, протекающего через электролит, и времени прохождения тока.

Теперь преобразуем выражение для электрохимического эквивалента, введя молярную массу вещества:

Подставляя это выражение в (2), получим вторую формулу Фарадея:

(3)

Второй закон Фарадея. Масса выделяющегося на электроде вещества прямо пропорциональна молярной массе этого вещества и обратно пропорциональна его валентности.

В формуле (3) мы видим произведение двух констант и . Оно также является константой и называется постоянной Фарадея:

Кл/моль.

Формула (3) с постоянной Фарадея запишется так:

Физический класс | Электрический ток в жидкостях «

Знакомство с явлением

 

Соединим с источником тока последовательно лампу и электролитическую ванну с дистиллированной водой, в которую опущены угольные электроды. Химически чистая вода почти не проводит ток.

ванна с дистиллированной водой

Если же в воде растворить соль (например CuSO4, CuCl2), то лампочка загорится, а на катоде из раствора выделится медь.

проводимость электролитов

Электролитическая диссоциация

 

По способности проводить электрический ток в водном растворе и расплаве все вещества делятся на электролиты и неэлектролиты.

электролиты

Электролитическая диссоциация – явление расщепления нейтральных молекул кислот, солей и щелочей при их растворении на положительные и отрицательные ионы.

электролитическая диссоциация

Интенсивность электролитической диссоциации зависит:

  1. От температуры раствора.
  2. От концентрации раствора.
  3. От рода раствора (его диэлектрической проницаемости).

 

Электрический ток в растворах и (или расплавах) электролитов представляет собой упорядоченное перемещение ионов обоих знаков в противоположных направлениях.

электрический ток в электролитах

На вольт-амперной характеристике график смещен вследствие явления поляризации.

вольт-амперная характеристика

Справедлив закон Ома при неизменной концентрации раствора и температуры.

 

Электролиз

Электролиз – перенос вещества при прохождении электрического тока через электролит.

 

Электролиз сопровождается выделением на электродах, опущенных в электролит, составных частей растворенного вещества.

 

Закон электролиза Фарадея

 

Масса вещества, выделившегося на электроде за время Dt при прохождении электрического тока, пропорциональна силе тока и времени:

закон электролиза

k – электрохимический эквивалент вещества ().

сопротивление электролита

Сопротивление электролита уменьшается с ростом температуры, т. к. увеличивается количество ионов вследствие электролитической диссоциации.

 

Закон Фарадея позволяет определить заряд электрона:

Вывод о существовании в природе элементарного электрического заряда был сделан Гельмгольцем в 1881 г.

 

Применение электролиза

 

Рафинирование (очистка) металлов

 

Процесс происходит в электролитической ванне. Анодом служит металл, подлежащий очистке, катодом – тонкая пластинка из чистого металла, а электролитом – раствор соли данного металла, например при рафинировании меди – раствор медного купороса.

При определенных условиях на катоде выделяется чистая медь, а примеси выпадают в виде осадка или переходят в раствор.

рафинирование меди

 

Электрометаллургия

 

Некоторые металлы, например алюминий, получают методом электролиза из расплавленной руды. Электролитической ванной и одновременно катодом служит железный ящик с угольным подом, а анодом – угольные стержни. Температура руды (около 9000 С) поддерживается протекающим в ней током. Расплавленный алюминий опускается на дно ящика, откуда его через отверстие выпускают в форму для отливки.

электорометаллургия

 

Гальваностегия

 

Электролитический способ покрытия металлических изделий слоем благородных металлов не поддающихся окислению.

гальваностегия

 

Гальванопластика

 

Используется для воспроизведения формы рельефных предметов (медалей, монет, точных копий художественных изделий).

гальванопластика

Электроэпиляция

 

Используется в косметологии для удаления волос воздействием на волосяные фолликулы очень тонкими иголками.

электроэпиляция

 

Опорный конспект:

 

 

Электрический ток — Викиверситет

Добро пожаловать на этот урок по электрическому току.

В этом уроке поток электронов, электрический ток, описывается и характеризуется в контексте напряжения, сопротивления и простых полезных электрических компонентов.

Определение электрического тока [править | править источник]

Электрический ток — это поток электрического заряда. В электрических цепях этот заряд часто переносится перемещением электронов по проводу.Электрический ток обозначается как I , измеряется в амперах A

движение электронов в проводнике

Электрический ток (или ток) — это движение электронов в проводнике. Поскольку электроны не обязательно должны быть связаны с атомами, важно исключить атомы, проводники, резисторы, то есть то, что у вас есть в нашем определении тока.

I = Qt {\ displaystyle I = {\ frac {Q} {t}}}, где Q — заряд (единицы кулонов), t — время. Ампер равен одному кулону в секунду.

напряжение движение электронов

Напряжение или электромагнитная сила вызывает движение электронов в проводнике.

Закон Ома E = IR {\ displaystyle E = IR}

Следовательно, I = ER {\ displaystyle I = {\ frac {E} {R}}}, где E — напряжение (Вольт), I — ток (Амперы), а R — сопротивление (Ом)

Движение электронов в проводнике катушки

Электрический ток (или ток) — это движение электронов в проводнике. Поскольку электроны не обязательно должны быть связаны с атомами, важно исключить атомы, проводники, резисторы, что есть в нашем определении текущий поток.18 электрон-вольт. Каждый электрон имеет заряд в 1 электрон-вольт (1 эВ).

Итак, когда электроны протекают через материал, они вызывают образование чего угодно, от незначительного количества до катастрофического количества колебательной энергии или тепла.

Текущие носители [править | править источник]

 Изоляторы обычно не пропускают поток электронов.
 

Чтобы преодолеть этот эффект, необходимо было поднять напряжение до невероятно высокого уровня. Чтобы искра пересекла изолирующий воздушный зазор между его пальцем и дверью офиса, кубический фермер должен был создать тысячи вольт статического потенциала.Однако есть только воздух, который нужно нагреть, и поэтому в нем просто слишком мало частиц вещества, чтобы поддерживать нагрев. В вакууме, как вы уже догадались, есть только сами электроны и только в процессе их прохождения.

 Полупроводники начнут проводить ток после того, как небольшое напряжение «подтолкнет» поток.
 

Раньше он действовал как изолятор. После он действует как дирижер. Резисторы предназначены для сопротивления потоку электронов. Они могут быть из многих материалов, и даже проводники обладают такими же характеристиками, но в гораздо меньшей степени.Резисторы изготавливаются как компоненты, указанные в схемах. Неудивительно, что нити в электрических лампах, змеевиках электроплит, элементах сушилки и змеевиках также являются резисторами.

 Проводники позволяют электронам свободно течь.
 

Однако они оказывают некоторое сопротивление току. Таким образом, вы можете заставить их нагреваться, 1) пропуская ток, превышающий расчетный, или 2) изолируя их, так что крошечному теплу, которое обычно генерируется, некуда деваться, и он накапливается до потенциально опасной температуры.

 Сверхпроводники - это проводники с характеристикой прохождения электронов с незначительным нагревом и сопротивлением.
 

Современное состояние технологий требует охлаждения до очень низкой температуры. Если когда-либо будут созданы сверхпроводники комнатной температуры, не будет потерь энергии на (в настоящее время резистивных) линиях электропередач между нашими электростанциями и нашими городами и поселками. Это значительно сократит выбросы углерода.

В лампочке это тепло становится настолько сильным, что вольфрамовая нить накаливания становится раскаленной добела.{nT}} Для полупроводника

Эксперименты с носителями тока [править | править источник]

Экспериментирование используется для определения характеристик сопротивления вещества относительно протекания тока. Экспериментальные результаты показывают, что увеличение размера проводника пропорционально снижает его сопротивление. Итак, удвоите поперечное сечение провода, и вы уменьшите его сопротивление вдвое.

Единицей измерения тока является ампер или, для краткости, ампер. Он определяется как определенное количество электронов, проходящих через определенную точку в единицу времени.

Уравнения тока, мощности и математические уравнения [править | править источник]

Мы потратили много времени, говоря о токе и его тепловых эффектах. Давайте посмотрим, что мы знаем. Когда в цепи повышается напряжение, возрастает и ток. Если я удваиваю напряжение, а сопротивление остается постоянным, я удваиваю ток. Я также удваиваю вызываемые мной вибрации, поэтому я удваиваю количество тепла, которое добавляю.

Другими словами, удвоение напряжения удваивает мощность, генерируемую в виде тепла.Это приводит нас к уравнению. Мощность равна току, умноженному на напряжение. Символ мощности — P, символ тока — I, а символ напряжения — E.

PV = WQQt = IV {\ displaystyle P_ {V} = {\ frac {W} {Q}} {\ frac {Q} {t}} = IV}

Когда я удваиваю сопротивление, я уменьшаю вдвое ток при подаче постоянного напряжения. Сопротивление и ток обратно связаны. Когда я удваиваю напряжение, удваивается и ток. Фактически, напряжение равно току, умноженному на сопротивление, или E = I * R.

Найдите определение усилителя. Рассчитайте значение 50 ампер в найденных вами условиях. Дайте как минимум три правильных ответа.
В качестве дополнительной награды напишите статью о Tesla (изобретателе, а не о группе). Если вы будете заниматься плагиатом вики, вас узнают.

.

Электропроводность


2

Веха в развитии компании Petahertz Electronics

12 марта 2018 г. — В полупроводнике электроны можно возбуждать, поглощая лазерный свет. Достижения последнего десятилетия позволили измерить этот фундаментальный физический механизм во временных масштабах ниже фемтосекунды. Сейчас …


Ученые изображают проводящие края в многообещающем 2D-материале

Февраль8 августа 2019 г. — Исследователи непосредственно изобразили «краевую проводимость» в однослойном дителлуриде вольфрама, недавно открытом двумерном топологическом изоляторе и квантовом материале. Исследование позволяет …


Пробираясь через узкое место — новый класс слоистого перовскита с высокой кислородно-ионной проводимостью

27 апреля 2020 г. — Ученые обнаружили слоистый перовскит, который показывает необычно высокую оксидно-ионную проводимость, на основе нового метода фильтрации и новой концепции дизайна.Такие материалы трудно найти, поэтому …


Высокоэффективные термоэлектрические материалы: новый взгляд на селенид олова

24 апреля 2019 г. — Измерения на синхротронных источниках BESSY II и PETRA IV показывают, что селенид олова также может использоваться в качестве термоэлектрического материала при комнатной температуре — если высокое давление составляет …


Новый квантовый переключатель превращает металл в изолятор

3 февраля 2020 г. — Исследователи продемонстрировали совершенно новый способ точного управления электрическими токами, используя взаимодействие между спином электрона и его орбитальным вращением вокруг…


Моделирование документа Самосборка белков и ДНК

28 марта 2018 г. — Что заставляет частицы самоорганизовываться в сложные биологические структуры? Часто это явление происходит из-за конкуренции между силами притяжения и отталкивания, создаваемыми электрическими зарядами в …


Правила сверхпроводимости, отраженные в «Экситонном изоляторе»

7 декабря 2017 г. — Физикам, занимающимся созданием рабочих компонентов отказоустойчивого квантового компьютера, удалось создать «экситонный изолятор», ранее невиданное состояние материи…


Производство термоэлектрической энергии при комнатной температуре: скоро?

26 декабря 2017 г. — Исследовательская группа создала термоэлектрический материал с многообещающими характеристиками при комнатной температуре. Силицид иттербия — хороший проводник электричества. Он также имеет высокий коэффициент Зеебека благодаря …


Новые материалы для электроники открыты благодаря новой металлоорганической структуре

15 декабря 2017 г. — стало возможным определить больше материалов для электронных приложений благодаря открытию новой металлоорганической основы (MOF), которая отображает электрические полупроводники с рекордно высокими показателями…


Обширный обзор полупроводников без спиновых зазоров: кандидаты в спинтронику нового поколения

26 июня 2020 г. — Ученые опубликовали обширный обзор бесспиновых полупроводников (SGS), нового класса материалов с «нулевой запрещенной зоной», которые имеют полностью спин-поляризованные электроны и дырки, и, во-первых, …


.

проводка — это … Что такое токопроводящее?

  • Current Biography — (ISSN 0011 3344) — американский ежемесячный журнал, издаваемый компанией H. W. Wilson в Бронксе, Нью-Йорк, издательством справочников, который выходит каждый месяц, кроме декабря. Текущая биография содержит профили людей в новостях и… Википедия

  • Плотность тока — Эта страница посвящена плотности электрического тока в электромагнетизме. Для плотности тока вероятности в квантовой механике см. Ток вероятности.Плотность тока — это мера плотности потока сохраняющегося заряда. Обычно плата…… Википедия

  • Метод ввода тока — Метод ввода тока — это метод, разработанный для уменьшения переходного процесса при выключении силовых биполярных полупроводниковых устройств. Он был разработан и опубликован доктором С. Эйо из Стаффордширского университета (Соединенное Королевство) в 2007 году.…… Wikipedia

  • Текущее обследование населения — Текущее обследование населения (CPS) [1] — это статистическое обследование, проводимое Бюро переписи населения США для Бюро статистики труда (BLS).BLS использует эти данные для ежемесячного отчета о положении с занятостью. [2] Этот отчет…… Википедия

  • проводящие материалы — Вещества, которые обладают относительно небольшим сопротивлением прохождению электрического тока… ИТ-глоссарий терминов, акронимов и сокращений

  • Геомагнитно-индуцированный ток — Геомагнитно-индуцированные токи (GIC), влияющие на нормальную работу систем с длинными технологическими проводниками, являются проявлением космической погоды на уровне земли.Во время явлений космической погоды (или геомагнитных бурь) Земля близка к космическому течению…… Wikipedia

  • Вихретоковый — Эта статья посвящена электрическому явлению. Для комикса Теда Маккивера см. Eddy Current (комиксы). Электромагнетизм… Википедия

  • Дрейфовый ток — В физике конденсированных сред и электрохимии дрейфовый ток — это электрический ток или движение носителей заряда, которое происходит из-за приложенного электрического поля, часто называемого электродвижущей силой на заданном расстоянии.] * кал), а. [Л. электрум янтарь, металл смешанный, гр. h лектрон; сродни светящемуся солнцу, ср. Skr. дуга в пучок, светить: ср. F. [e] lectrique. Название пришло…… Международный словарь английского языка

  • .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *