Cтраница 1
Электрический ток проводимости в металлах представляет упорядоченное движение электронов Это движение накладывается на их хаотическое тепловое движение и возникает под действием электрического поля, создаваемого в металле. Следовательно, для того чтобы электроны металла начали упорядочение двигаться под действием внешнего электрического поля, они должны увеличить свою энергию. При обычных напряжениях в цепи электроны принимают весьма малую энергию. [1]
Электрический ток проводимости в металлах представляет упорядоченное движение электронов. Это движение накладывается на их хаотическое тепловое движение и возникает под действием электрического поля, создаваемого в металле. Следовательно, для того чтобы электроны металла начали упорядочение двигаться под действием внешнего электрического поля, они должны увеличить свою энергию. При обычных напряжениях в цени электроны принимают весьма малую энергию. В том случае, если существуют близкие не занятые другими электронами энергетические уровни, осуществляется переход электронов на эти свободные уровни и возникает электрический ток в направлении внешнего электрического поля. [2]
Электрическим током проводимости называется упорядоченное движение i, веществе или вакууме свободных заряженных частиц, носителей тока. [3]
Электрическим током проводимости называется упорядоченное движение в веществе или вакууме свободных заряженных частиц носителей тока. Примерами таких токов могут служить электрические токи в металлах, электролитах, ионизованных газах, плазме, полупроводниках, пучки электронов или ионов в вакууме. [4]
Электрическим током проводимости принято называть явление направленного движения свободных носителей электрического заряда в веществе или в пустоте. [5]
Электрическим током проводимости называют явление направленного движения свободных носителей электрического заряда в веществе или вакууме. [6]
Электрическим током проводимости принято называть явление направленного движения свободных носителей электрического заряда в веществе или в пустоте. [7]
Явление электрического тока проводимости имеет огромное практическое значение. С ним связаны важнейшие энергетические преобразования: получение электрической энергии из других видов энергии и обратное ее превращение; передача электрической энергии на расстояние. [8]
![]() |
Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода.| Схема простейшей электрической цепи. [9] |
Явление электрического тока проводимости имеет огромное практическое значение. [10]
Это есть электрический ток проводимости, называемый током утечки. [11]
Для постоянства электрического тока проводимости необходимо, чтобы напряженность электрического поля во всех точках проводника, по которому идет этот ток, сохранялась неизменной. Поэтому заряды не должны: накапливаться или убывать где-либо в проводнике, по которому идет постоянный электрический ток. [12]
Для постоянства электрического тока проводимости необходимо, чтобы напряженность электрического ноля во всех точках проводника, но которому идет этот ток, сохранялась неизменной. [13]
Рассмотрим другой вид электрического тока проводимости, именуемый электрическим током переноса, под которым понимают явление переноса электрических зарядов движущимися в свободном пространстве заряженными частицами или телами. Ток переноса отличается от тока проводимости в проводниках тем, что его плотность не может быть представлена соотношением J уЕ, где удельная проводимость у есть определенная величина, характеризующая среду, проводящую ток. Ускорение такой частицы пропорционально напряженности поля. Соответственно, движение ее в свободном пространстве будет равноускоренным, так как отсутствует сопротивление среды. [14]
Почему через проводники может проходить электрический ток проводимости, а через идеальные диэлектрики не может. [15]