Реферат: Об электропроводности металлов

Реферат: Об электропроводности металлов




🛑 👉🏻👉🏻👉🏻 ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻




























































Данная гипотеза состоит в том, что причиной электрического сопротивления металлов является не соударение электронов с ионами кристаллической решетки металла, а потери на излучение. Однако не спешите сказать, что лучевое трение пренебрежимо мало и не может быть причиной электрического сопротивления. Автор попытается показать, что это вовсе не очевидно.
Особенностью данной гипотезы является рассмотрение лучевого трения с учетом огромных скоростей теплового движения электронов. Гипотеза сводится к тому, что в результате действия электрического поля увеличивается средняя кинетическая энергия движения электронов, что непосредственно приводит к увеличению интенсивности теплового излучения и является причиной торможения зарядов и нагрева проводника.
Рассмотрим более подробно процессы, проходящие в металлическом проводнике. Будем, как обычно, полагать, что свободные электроны в металле, ведут себя подобно газу, состоящему из заряженных частиц. Электроны находятся в состоянии хаотического теплового движения, причем средняя кинетическая энергия теплового движения электрона пропорциональна температуре.
При этом электронный газ, как и всякое другое тело, одновременно излучает и поглощает тепловую энергию в инфракрасном диапазоне. При равенстве температуры газа и температуры окружающей среды эти процессы находится в состоянии теплового равновесия. Очевидно, что мощность теплового излучения зависит от скорости теплового движения и возрастает с ростом V или W.
Пусть эта зависимость для электронного газа выражается некоторой функцией N(W), и пусть температура газа равна Т 0
, что соответствует кинетической энергии электронов W 0
и мощности теплового излучения N 0
(см. рис.1). Заметим, что для газа, состоящего из незаряженных частиц эта зависимость близка к закону Стефана, т.е. N пропорционально W 4
).
Рис. 1. Зависимость теплового излучения от средней кинетической энергии электронного газа
При появлении внешнего электрического поля, напряженностью Е электроны начинают ускоренное движение под действием силы F k
со скоростью U направленного движения, т.е. возникает электрический ток.
где е – заряд электрона. При этом предполагается (по теории П.Друде), что скорость U не растет до бесконечности из-за соударения с кристаллической решеткой. При каждом соударении скорость сбрасывается до нуля и, затем снова начинает расти. Таким образом, средняя скорость U зависит от средней длины свободного пробега, которая фактически и определяет сопротивление проводника. Потери на излучение ускоренного электрона (лучевое трение) при этом не учитываются. Теория неправильно количественно предсказывает температурную зависимость сопротивления и имеет еще другие слабые стороны. Странно, что обнуляется только скорость U, а скорость теплового движения V при этом не меняется.
Предлагаемая вашему вниманию гипотеза состоит в том, что сопротивление возникает не вследствие соударений с кристаллической решеткой, а в результате дополнительного излучения движущегося заряда.
При появлении у зарядов под действием электрического поля дополнительной скорости U их средняя кинетическая энергия возрастает на величину ΔW (в этом легко убедиться на примере 2-х электронов со скоростями U+V и U–V)
что приводит к росту интенсивности теплового излучения на величину ΔN и появлению силы лучевого трения. Таким образом, скорость направленного движения U растет до тех пор, пока сила лучевого трения F t
не сравняется с силой F k
=eE, после этого движение становится равномерным с постоянной скоростью U m
.
Излучение при этом сохраняется. Так как фактические скорости электронов с учетом теплового движения вообще изменяются очень незначительно.
Действительно, дополнительная мощность теплового излучения электрона, вызванная ростом кинетической энергии зарядов
Теперь тепловое излучение не компенсируется поглощением, следовательно, эта мощность представляет собой тепловые потери, вызванные действием электрического тока.
Уравнение движения заряда в электрическом поле принимает вид:
из которого, при ∂U / ∂t=0 следует, что
и установившееся значение скорости направленного движения
а так как плотность тока j=enU, где n – концентрация носителей заряда, получим формулу
которая представляет собой закон Ома.
Отмечу, что в классической теории электропроводности П.Друде эта зависимость выглядит следующим образом j=(2e 2
nτ / m)E [1], где τ – среднее время свободного пробега электрона. Формула похожа, но имеет совершенно другой смысл.
Формула (8) позволяет также сделать вывод, что закон Ома справедлив лишь пока U<Реферат: Об электропроводности металлов
Сочинение Воспитание В Семье Простаковых
Курсовая работа по теме Генератор управляющих импульсов
Курсовая работа по теме Анализ качества продукции ЗАО 'Златоустовский абразивный завод'
Реферат: Особенности административного права Германии
Контрольная работа: Товар и его свойства
Троекуров И Дубровский Сочинение Своими Словами
Курсовая Работа На Тему Поверочный Тепловой Расчет Парового Котла Е-420-13,8-560 (Тп-81) На Сжигание Назаровского Бурого Угля
Реферат: Волосы мужчины. Скачать бесплатно и без регистрации
Курсовая работа по теме Технология возделывания люцерны в условиях орошения, Красногвардейское, АР Крым
Реферат: Бюджетная система РФ
Реферат: Актуальные проблемы гражданского права 2
Осень Сочинение 9 Класс Описание
Реферат по теме Моделирование как философская проблема
Реферат: Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество Сарапульский ликеро-водочный завод
Реферат по теме Мусульманская составляющая современной цивилизации
Сочинение Упр 104 6 Класс Ладыженская
Курсовая работа: Международные стандарты и российское законодательство о правах человека и гражданина
Курсовая работа по теме Джерела права
Реферат: Скорость образования, расходования компонента и скорость реакции. Скачать бесплатно и без регистрации
Реферат по теме Человек и социум: мораль, право, справедливость
Реферат: Особенности государственно—церковных отношений в Германии
Доклад: Эпиктет
Реферат: Nosce Te Ipsum: Познай себя

Report Page