Cтраница 1
Носители электрического тока не связаны с атомами и одинаковы во всех металлах. В металлический проводник, по которому идет постоянный ток, с одного конца входит такое же количество этих носителей тока, какое выходит с другого его конца, и заряд проводника при этом не изменяется. [1]
Носителями электрического тока в растворах электролитов являются катионы и анионы. Причем разряд катионов на катоде и анионов на аноде осуществляется одновременно и в эквивалентных количествах. [2]
Носителями электрического тока в полупроводнике с донорной примесью являются электроны, которые переходят с примесных уровней в зону проводимости. Следовательно, проводимость имеет электронный характер, а вещество с такой проводимостью называется полупроводником п-типа. [3]
Носителями электрического тока в жидкостях являются ионы, которые образуются при распаде ( диссоциации) молекул. [4]
Носителями электрического тока в проводниках первого рода являются электроны, в проводниках второго рода - ионы. При этом отрицательные ионы и электроны движутся к положительному полюсу источника тока, а положительно заряженные ионы - к отрицательному полюсу. Электрический ток может быть постоянным и переменным. [5]
Концентрацию носителей электрического тока ( электронов и дырок) можно изменять, воздействуя па полупроводник светом, частота которого достаточна для того, чтобы переводить электроны из валентной зоны в зону проводимости. При включении источника света концентрация носителей начинает увеличиваться, приближаясь к новому - большему - значению. При выключении света она уменьшается до прежней величины. Время установления нового значения ( или возврата к старому) сильно меняется от образца к образцу. Это происходит потому, что указанное время зависит не только от количества донорных и акцепторных примесей в полупроводнике, но и от количества и вида имеющихся в кристалле дефектов. Дефекты играют для электронов и дырок роль ловушек и существенно убыстряют рекомбинацию: от - 10 - 2 с в очень чистых и тщательно изготовленных: образцах до 10-в с в образцах худшего качества. [6]
В случае неионных кристаллов носители электрического тока имеют несколько иную природу. Тепловое движение ионизует отдельные нейтральные атомы или молекулы и вырывает из них электроны. Последние движутся вдоль решетки. [7]
Согласно зонной теории проводимости носителями электрического тока в твердых телах являются электроны зоны проводимости. [8]
Эффект Томсона заключается в передаче теплоты носителями электрического тока при неравномерном нагреве проводника. [9]
![]() |
Микроструктура электрического контакта. [10] |
Эффект Томсона заключается в переносе тепла носителями электрического тока. Он может быть положительным или отрицательным и приводит к смещению максимума температуры в контакте от середины: при положительном эффекте максимум смещается в направлении переноса тока, при отрицательном - в противоположном направлении. [11]
Какие опыты были поставлены для выяснения природы носителей электрического тока в металлах. [12]
Рассмотрим описанное явление с точки зрения движения действительных носителей электрического тока в металлах-электронов. [13]
Таким образом, было окончательно установлено, что носителями электрического тока в металлах являются свободные электроны. [14]
Валентные электроны, не связанные с атомами, служат носителями электрического тока. Валентные электроны, покинувшие атомы твердого тела, перемещаются между атомами под воздействием внешнего электрического поля. Их направленное движение и представляет собой электрический ток. [15]