Электрическая проводимость различных
веществ
Кайназарова Айгуль Исаковна
Преподаватель
физики и астрономии
Актауский
Транспортный Колледж КазАТК им.
М.Тынышпаева
Если соединить
проволокой два проводника, между которыми была создана разность потенциалов, то
потенциалы будут выравниваться, при этом заряды на проводниках
перераспределяются, а в соединительной проволоке происходит направленное
перемещение зарядов, называемые током. Ток под действием приложений разности
потенциалов возникает в любой среде, где имеются свободные электроны.
Электрическая
проводимость (э.п.) характеризует способность вещества проводить ток, она
обратно пропорциональна электрическому сопротивлению, имеет размерность [Ом-1=
См (сименс)].[1]
В зависимости от вида
и природы зарядоносителей проводимость бывает электронной, ионной и дырочной.
Электронной
проводимостью обладают металлы. Существует такая проводимость и в верхних слоях
атмосферы, где плотность вещества невелика, благодаря чему электроны могут
свободно перемещаться, не соединяясь с положительно заряженными ионами.
Экспериментально
показано, что в металлах ионы не принимают участия в перенесении электрических
зарядов, так как в противном случае электрический ток обязательно сопровождался
бы переносом материала, что не наблюдалась. В опытах с инерцией электронов было
установлено, что электрический ток в металлах обусловлен упорядоченным движением
свободных электронов.[2]
Если внутри металла
нет электрического тока, то электроны проводимости совершают беспорядочное
движение (тепловое): в каждый момент времени они имеют неодинаковые скорости и
различные направления.
Суммарный заряд,
проходящий через любую площадку внутри металла, в отсутствие внешнего поля
равен нулю. Если к концам проводника присоединить разность потенциалов, т.е.
создать внутри проводника поле напряженностью Э, то на каждый электрон будет
действовать сила, направленная противоположно полю. В результате возникает
электрический ток. На основании представлений об электрическом газе легко
объясняется большая теплопроводимость металлов. В самом деле, свободные
электроны, участвуя в тепловом движении и обладая большой подвижностью, будут
способствовать выравниванию различий в температуре тела.
Очень важным
свойством металлов является их сравнительно легкая механическая
деформируемость. Металлы пластичны, они хорошо куются, вытягиваются в
проволоку, прокатываются в листы и т.п.
Характерные
физические свойства металлов находятся в связи с особенностями их внутренней
структуры. Согласно современным воззрениям, кристаллы металлов состоят из
положительно заряженных ионов и свободных электронов, отщепившихся от
соответствующих атомов. Весь кристалл можно себе представить в виде
пространственной решетки, узлы которой заняты ионами, а в промежутках между
ионами находятся легкоподвижные электроны. Эти электроны постоянно переходят от
одних атомов к другим и вращаются вокруг ядра то одного, то другого атома. Так
как электроны не связаны с определенными ионами, то уже под влиянием небольшой
разности потенциалов они начинают перемещаться в определенном направлении, т.е.
возникает электрический ток.
В явлениях
электрического разряда в газах большую роль играет ионизация атомов
электронными ударами. Этот процесс заключается в том, что движущийся электрон,
обладающий достаточной кинетической энергией, при соударении с нейтральным
атомом выбивает из него один или несколько атомных электронов, в результате
чего нейтральный атом превращается в положительный ион, а в газе появляются
новые электроны.
Механизм проводимости
газов похож на механизм проводимости растворов и расплавов электролитов. При
отсутствии внешнего поля заряженные частицы, как и нейтральные молекулы
движутся хаотически. Если ионы и свободные электроны оказываются во внешнем
электрическом поле, то они приходят в направленное движение и создают
электрический ток в газах.
Таким образом,
электрический ток в газе представляет собой направленное движение положительных
ионов к катоду, а отрицательных ионов и электронов к аноду. Полный ток в газе
складывается из двух потоков заряженных частиц: потока, идущего к аноду, и
потока, направленного к катоду. Процесс прохождения электрического тока через
газ называется газовым разрядом.
Плазма – это частично
или полностью ионизованный газ, в котором плотности положительных и
отрицательных зарядов практически одинаковы. Таким образом, плазма в целом
является электрически нейтральной системой.
Количественной
характеристикой плазмы является степень ионизации. Степенью ионизации плазмы a называют отношение объемной концентрации заряженных
частиц к общей объемной концентрации частиц. В зависимости от степени ионизации
плазма подразделяется на слабо ионизованную ( a составляет доли процентов), частично ионизованную (a порядка нескольких процентов) и полностью ионизованную (a близка к 100%). Слабо ионизованной плазмой в природных
условиях являются верхние слои атмосферы – ионосфера. Солнце, горячие звезды и
некоторые межзвездные облака – это полностью ионизованная плазма, которая
образуется при высокой температуре.
Проводимость плазмы
увеличивается по мере роста степени ионизации. При высокой температуре
полностью ионизованная плазма по своей проводимости приближается к
сверхпроводникам.
1.
Герасимов
Я.И. Курс физической химии. Т.1,
2. М.: Химия, 1998.-744с.
2.
Девис
С, Джеймс А. Электрохимический словарь. М.: Мир, 2001. -622с.
3.
Курс
физики. Л.С. Жданов, В.А. Маранджян. М.: Изд-во Моск. Университета, 2001.-684с.