Cтраница 2
Первая попытка объяснить высокую электропроводность металлов была предпринята Друде ( 1900), который предложил рассматривать электроны как свободные, испытывающие мгновенные столкновения с ионами ( точнее, с их непроницаемыми сердцевинами), а в промежутке между столкновениями, не взаимодействующими ни с ионами, ни с электронами. Вероятность столкновения в единицу времени обратно пропорциональна времени релаксации т ( времени свободного пробега), которое не зависит от пространственного положения электрона и его скорости. В состояние теплового равновесия электроны приходят только благодаря столкновениям. [16]
Согласно классической электронной теории высокая электропроводность металлов объясняется наличием в них огромного количества свободных электронов или электронов проводимости, находящихся в состояний беспорядочного движения и заполняющих объем проводника наподобие газа - электронного газа. [17]
Согласно классической электронной теории высокая электропроводность металлов объясняется наличием в них огромного количества свободных электронов - электронов проводимости, находящихся в состоянии беспорядочного движения и заполняющих объем проводника наподобие газа - электронного газа. При движении электроны сталкиваются с ионами кристаллической решетки, направление их движения, скорость, кинетическая энергия при этом изменяются. [18]
Упаковка ионов в кристалле NaCl. [ IMAGE ] - 45. Схема строения кристалла NaCI. [19] |
Со свободой перемещения электронов связаны высокая электропроводность металлов и их хорошая теп-1 лопроводность. Характерной для типичных металлов является их сравнительно легкая механическая деформируемость, позволяющая путем соответствующей обработки придавать металлу ту или иную форму. [20]
Эти свободные электроны и обеспечивают высокую электропроводность металлов; их подвижность является также причиной большой теплопроводности металлов. [21]
Большое количество свободных электронов определяет высокую электропроводность металлов. Положительный температурный коэффициент электросопротивления металлов объясняется тем, что при повышении температуры количество носителей тока - свободных электронов - не изменяется, условия для их движения в определенном направлении ухудшаются. [22]
С точки зрения классической электронной теории высокая электропроводность металлов объясняется наличием огромного числа носителей заряда - электронов проводимости, перемещающихся по всему объему проводника. [23]
Потенциалы внутри катода и анода во всех точках практически постоянны вследствие высокой электропроводности металлов. [24]
Высокая концентрация электронного газа и большая подвижность свободных электронов обусловливают легкую передачу заряда - высокую электропроводность металлов - и интенсивный перенос энергии - высокую теплопроводность металлов - по сравнению с диэлектриками. Считая, что практически вся теплопроводность металлов обусловлена свободными электронами, можно рассчитать коэффициент теплопроводности электронного газа Я методами кинетической теории газов. [25]
Высокая концентрация электронного газа и большая подвижность свободных электронов обусловливают легкую передачу заряда - высокую электропроводность металлов - и интенсивный перенос энергии - высокую теплопроводность металлов - по сравнению с диэлектриками. Считая, что практически вся теплопроводность металлов обусловлена свободными электронами, можно рассчитать коэффициент теплопроводности электронного газа А, методами кинетической теории газов. [26]
В той или другой степени подобная форма разрушения металла имеет место и в обычных процессах коррозии металлов, в особенности при высокой электропроводности металла. Относительное значение этих двух форм зависит и от однородности металла, и от условий протекания процесса и может различаться в значительной степени. [27]
Схема возникновения электрического тока в металлических проводниках. а - беспорядочное движение электронов. б - упорядоченное движение электронов. [28] |
Высокая электропроводность металлов хорошо объясняется на основе электронной теории. Согласно этой теории валентные электроны сравнительно слабо связаны с их ядрами. Поэтому они свободно перемещаются между атомами, переходя из сферы действия одного атома в сферу действия другого и заполняя пространство между ними наподобие газа. Эти электроны принято называть свободными. [29]
Энергетические диаграммы веществ с различной электропроводностью. [30] |