Cтраница 4
В отсутствие электрического поля электроны проводимости металла движутся хаотически. Значения энергий хаотически движущихся электронов подчиняются распределению Ферми и могут достигать 5 - 10 эВ, что соответствует средней скорости движения электронов примерно 108 см / с. На своем пути электроны испытывают многочисленные взаимодействия с электронами, фонолами и дефектами решетки. Электрон-электронные столкновения играют незначительную роль. Столкновения электронов с фононами и дефектами определяют электрическое сопротивление металла. [46]
Первые три. зоны электронов. [47] |
По современным представлениям, электроны проводимости металла нельзя рассматривать как свободные. Их движение в кристалле модулировано периодическим силовым полем решетки. Непрерывный энергетический спектр свободных электронов в - пространстве распадается на зоны разрешенных энергий - зоны Бриллюэна, разделенные интервалами энергий, запрещенными для электронов. В трехмерном / г-пространстве они имеют вид многогранников, форма которых определяется симметрией кристаллических решеток, а ры - параметрами решетки. Для гранецентрированной решетки первая зона Бриллюэна представляет собой октаэдр, а объемно-центрированной решетки - кубический додекаэдр. [48]
Форма и расположение электронных облаков при р3 - ( а и 8рг - ги5 - ридиаациях ( б. [49] |
Эффект обусловлен квантованием энергии электронов проводимости металла в магн. [50]
Это - явление объясняет уменьшение проводимости металлов. [51]
В заключение рассмотрим способ измерения проводимости металлов, для чего следует из исследуемого металла изготовить волновод прямоугольного или круглого сечения. После этого необходимо измерить постоянную затухания в исследуемом волноводе либо по амплитуде прошедшего сигнала, либо по КСВ в режиме стоячей волны при закороченном волноводе. [52]
Интересно сравнить этот результат с проводимостью металлов. [53]