Презентация, доклад по физике Ток в металлах

Содержание

Электрический ток в металлах – это упорядоченное движение электронов под действием электрического поля. Опыты показывают, что при протекании тока по металлическому проводнику не происходит переноса вещества, следовательно, ионы металла не принимают участия в переносе электрического заряда.

Слайд 1Электрический ток в металлах

Электрический ток в металлах

Слайд 2Электрический ток в металлах – это упорядоченное движение электронов под действием

электрического поля. Опыты показывают, что при протекании тока по металлическому проводнику не происходит переноса вещества, следовательно, ионы металла не принимают участия в переносе электрического заряда.
Электрический ток в металлах – это упорядоченное движение электронов под действием электрического поля. Опыты показывают, что при

Слайд 3Опыт Э.Рикке
В этих опытах электрический ток пропускали в течении года через

три прижатых друг к другу, хорошо отшлифованных цилиндра - медный, алюминевый и снова медный. Общий заряд, прошедший за это время через цилиндры, был очень велик (около 3,5*106 Кл). После окончания было установлено, что имеются лишь незначительные следы взаимного проникновения металлов, которые не превышают результатов обычной диффузии атомов в твёрдых телах. Измерения, проведённые с высокой степенью точности, показали, что масса каждого из цилиндров осталась неизменной. Поскольку массы атомов меди и алюминия существенно отличаются друг от друга, то масса цилиндров должна была бы заметно измениться, если бы носителями заряда были ионы.
Следовательно, свободными носителями заряда в металлах являются не ионы. Огромный заряд, который прошёл через цилиндры, был перенесён, очевидно, такими частицами, которые одинаковы и в меди, и в алюминии. Как известно, такие частицы входят в состав атомов всех веществ - это электроны. Естественно предположить, что ток в металлах осуществляют именно свободные электроны.
Опыт Э.РиккеВ этих опытах электрический ток пропускали в течении года через три прижатых друг к другу, хорошо

Слайд 4Опыт Т.Стюарта и Р.Толмена
Катушка с большим числом витков тонкой проволоки приводилась

в быстрое вращение вокруг своей оси. Концы катушки с помощью гибких проводов были присоединены к чувствительному баллистическому гальванометру Г. Раскрученная катушка резко тормозилась, и в цепи возникал кратковременных ток, обусловленный инерцией носителей заряда. Полный заряд, протекающий по цепи, измерялся по отбросу стрелки гальванометра.
Опыт Т.Стюарта и Р.ТолменаКатушка с большим числом витков тонкой проволоки приводилась в быстрое вращение вокруг своей оси.

Слайд 5Т.Стюарт и Р.Толмен определили экспериментально удельный заряд частиц. Он оказался равным


Т.Стюарт и Р.Толмен определили экспериментально удельный заряд частиц. Он оказался равным

Слайд 6Закон Ома
Рассмотрим проводник длины l и сечением S с концентрацией

электронов n. Ток в проводнике может быть записан в виде:


где U = El – напряжение на концах проводника. Полученная формула выражает закон Ома для металлического проводника.


Закон Ома Рассмотрим проводник длины l и сечением S с концентрацией электронов n. Ток в проводнике может

Слайд 7Электрическое сопротивление проводника равно:



а удельное сопротивление ρ и удельная проводимость

ν выражаются соотношениями:

Электрическое сопротивление проводника равно: а удельное сопротивление ρ и удельная проводимость ν выражаются соотношениями:

Слайд 8Скорость упорядоченного движения электронов в проводнике.
Для определения скорости упорядоченного движения свободных

электрических зарядов в проводнике нужно знать концентрацию n свободных носителей заряда и силу тока I. Если концентрация свободных электрических зарядов в проводнике n, то за промежуток времени Δt через поперечное сечение S проводника при скорости их упорядоченного движения проходит электрический заряд, равный ,где e — модуль заряда электрона.
Скорость упорядоченного движения электронов в проводнике.Для определения скорости упорядоченного движения свободных электрических зарядов в проводнике нужно знать

Слайд 9В начале 20 века немецкий физик П. Друде и голландский физик

Х.Лоренц создали классическую теорию электропроводности металлов.

В начале 20 века немецкий физик П. Друде и голландский физик Х.Лоренц создали классическую теорию электропроводности металлов.

Слайд 10Основные положения теории:
Хорошая проводимость металлов объясняется наличием в них большого числа

электронов.
Под действием внешнего электрического поля на беспорядочное движение электронов накладывается упорядоченное движение, т.е. возникает ток.
Основные положения теории:Хорошая проводимость металлов объясняется наличием в них большого числа электронов.Под действием внешнего электрического поля на

Слайд 113. Сила электрического, тока идущего по металлическому проводнику равна:

3. Сила электрического, тока идущего по металлическому проводнику равна:

Слайд 124. Так как внутреннее строение у разных веществ различное, то и

сопротивление тоже будет различным.
5. При увеличении хаотического движения частиц вещества происходит нагревание тела, т.е. выделение тепла. Закон Джоуля-Ленца:
4. Так как внутреннее строение у разных веществ различное, то и сопротивление тоже будет различным.5. При увеличении

Слайд 136. У всех металлов с увеличением температуры растет и сопротивление.


где a

- температурный коэффициент; – удельное сопротивление и сопротивление металлического проводника; и R – удельное сопротивление проводника и сопротивление проводника при температуре t.
6. У всех металлов с увеличением температуры растет и сопротивление.где a - температурный коэффициент;  – удельное

Слайд 14Сверхпроводимость металлов и сплавов
У многих металлов и сплавов при температурах, близких

с T=0 К, наблюдается резкое уменьшение удельного сопротивления – это явление называется сверхпроводимостью металлов.

Оно было обнаружено голландским физиком Х.Камерлингом – Онессом в 1911 году у ртути ( Ткр=4,2оК).

Сверхпроводимость металлов и сплавов У многих металлов и сплавов при температурах, близких с T=0 К, наблюдается резкое

Слайд 15Теория сверхпроводимости была создана лишь в 1957 году американцами Л.Купером, Дж.

Бардином и Дж. Шриффером. Они считали, что сверх проводимость – это сверхтекучесть электронной жидкости.
Теория сверхпроводимости была создана лишь в 1957 году американцами Л.Купером, Дж. Бардином и Дж. Шриффером. Они считали,

Слайд 16Область применения:
получение сильных магнитных полей;
мощные электромагниты со сверхпроводящей обмоткой в ускорителях

и генераторах.
В настоящий момент в энергетике существует большая проблема
- большие потери электроэнергии при передаче ее по проводам.

Возможное решение проблемы:
при сверхпроводимости сопротивление проводников приблизительно равно 0
и потери энергии резко уменьшаются.

Область применения:получение сильных магнитных полей;мощные электромагниты со сверхпроводящей обмоткой в ускорителях и генераторах.В настоящий момент в энергетике

Слайд 17Общие сведения
Свойством сверхпроводимости обладают около половины металлов и несколько сотен сплавов.


Сверхпроводящие свойства зависят от типа кристаллической структуры. Изменение её может перевести вещество из обычного в сверхпроводящее состояние.
Критические температуры изотопов элементов, переходящих в сверхпроводящее состояние, связаны с массами изотопов соотношением:
Тэ(Мэ)1/2= const (изотопический эффект)
Сильное магнитное поле разрушает эффект сверхпроводимости. Следовательно, при помещении в магнитное поле свойство сверхпроводимости может исчезнуть.






Общие сведенияСвойством сверхпроводимости обладают около половины металлов и несколько сотен сплавов. Сверхпроводящие свойства зависят от типа кристаллической

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть