Электрический ток в различных средах

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Электрический ток в металлах

Электрический ток в металлах

Слайд 4

сверхпроводимость

сверхпроводимость

Слайд 5

Слайд 6

Электрический ток в полупроводниках

Электрический ток в полупроводниках

Слайд 7

Полупроводники – твердые вещества, проводимость которых зависит от внешних условий(в основном от нагревания и освещения)

Полупроводники – твердые вещества, проводимость которых зависит от внешних условий(в основном

от нагревания и освещения)
Слайд 8

без примесей кол-во электронов равно кол-ву дырок n-типа носители –электроны(много), дырки(мало)

без примесей
кол-во электронов равно кол-ву дырок

n-типа
носители –электроны(много), дырки(мало)

p-типа
носители –дырки (много), электроны

(мало)
Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Электрический ток в жидкостях

Электрический ток
в жидкостях

Слайд 12

Электролитами – принято называть проводящие среды, в которых протекание электрического тока

Электролитами – принято называть проводящие среды, в которых протекание электрического тока

сопровождается переносом вещества.
Кислоты, щелочи, соли- проводники
расплавленный селен, расплавы сульфидов – полупроводники
дистиллированная вода – диэлектрик.
Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Электрический ток в вакууме

Электрический ток в вакууме

Слайд 17

В вакууме – эл. ток не возникает, потому что там нет

В вакууме – эл. ток не возникает, потому что там нет

свободных носителей заряда. Для создания носителей заряда в вакууме используют явление термоэлектрической эмиссии.
ТЭЭ - это явление «испарения» электронов с поверхности нагретого металла.

До открытия уникальных свойств полупроводников в радиотехнике использовались исключительно электронные лампы.

Американский ученый Томас Эдисон обнаружил в 1879 году , что в вакуумной колбе возникает электрический ток , если один из электродов нагреть до высокой температуры.

Для осуществления термоэлектронной эмиссии в качестве оного из электродов используют тонкую проволочную нить из тугоплавкого металла (нить накала). Подключенная  к источнику тока нить раскаляется и с ее поверхности  вылетают электроны. Вылетевшие электроны попадают в электрическое поле между двумя электродами и начинают двигаться направленно, создавая электрический ток.

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Электрический ток в газах тлеющий разряд дуговой разряд. Светящийся газ представляет

Электрический ток в газах

тлеющий разряд

дуговой разряд.

Светящийся газ представляет собой "живую плазму".

характерно

свечение газа, образуя "корону", окружающую электрод

коронный разряд

наблюдаем в молниях. Здесь напряженность электрического поля достигает пробивного значения. Сила тока около 10 МА

искровой
разряд

Слайд 21

Слайд 22