Электрический ток в металлах

Слайд 2

Электрический то в металлах представляет собой направленное движение электронов. Хорошая электропроводность

Электрический то в металлах представляет собой направленное движение электронов.
Хорошая электропроводность

металлов объясняется наличием в них большего числа свободных электронов.
Слайд 3

Таким образом, благодаря столкновениям с ионами решетки электроны в металле движутся

Таким образом, благодаря столкновениям с ионами решетки электроны в металле движутся

не равноускорено, а со средней постоянной скоростью, пропорциональной приложенной силе:
F=eE.
По этому хаотически движущиеся электроны перемещаться в направлении, противоположном направлению поля, со средней скоростью “uср”.
Слайд 4

Сила электрического тока, идущего по металлическому проводнику, как известно, определяется законом

Сила электрического тока, идущего по металлическому проводнику, как известно, определяется законом

Ома для участка цепи, установленного экспериментально. Но, используя электронную теорию проводимости, П.Друде и Х.Лоренц смогли вывести его теоретически.
I=US/pl=U/pl/s=U/R.
Слайд 5

У всех металлов с увеличением температуры растет и сопротивление. Происходит это

У всех металлов с увеличением температуры растет и сопротивление. Происходит это

потому, что с ростом температуры возрастает интенсивность теплового (хаотического) движения электронов, а вместе с ним возрастает и число столкновений электронов друг с другом и с ионами решетки. Скорость упорядоченного движения электронов при этом уменьшается.
Слайд 6

a - температурный коэффицент сопротивления; p0 и R0 – удельное сопротивление

a - температурный коэффицент сопротивления; p0 и R0 – удельное сопротивление

и сопротивление металлического проводника при 0 градусов по Цельсии и R – удельное сопротивление и сопротивление проводника при температуре t.
p=p0(1+at).
R=R0(1+at).