ԿազմումԳիտություն

Մետաղական էլեկտրական ջերմահաղորդություն, քանի որ դա

Ոչ ոք այսօր զարմանալի չէ, որ, ըստ հուզիչ կոճակը անջատիչը, մենք կարող ենք տեսնել, որ կրակ է թեթեւ շիկացման լամպ: Հաճախ մենք չենք էլ մտածում, որ բոլոր այդ գործողությունները հիմնված են մի շարք ֆիզիկական երեւույթների. Այդպիսի մի չափազանց հետաքրքրասեր երեւույթների էլեկտրական ջերմահաղորդություն մետաղների, որն ապահովում հոսքը էլեկտրական ընթացիկ.

Է սկսել, թերեւս, դուք պետք է որոշի, թե ինչ է այն բոլոր մասին. Այսպիսով, ջերմահաղորդություն ունակությունն նյութ է անցնել էլեկտրական հոսանքի: Ավելին, տարբեր նյութերի ունեն այս կարողությունը տարբեր աստիճանով: Ըստ աստիճանի էլեկտրական ջերմահաղորդություն է նյութի են առանձնացված դիրիժորների, կիսահաղորդիչների եւ մեկուսիչներ:

Եթե դուք նայում փորձարարական տվյալների ձեռք բերված հետազոտողների համար ուսումնասիրության էլեկտրական հոսանքի, պարզ է դառնում, որ ջերմահաղորդություն մետաղների ամենաբարձրն է: Սա նաեւ հաստատում է ամենօրյա պրակտիկային, երբ փոխանցման էլեկտրական հոսանքի օգտագործվող մետաղական լարերը. Որ մետաղներ հիմնականում հանդես են գալիս դիրիժորների էլեկտրական հոսանքի: Իսկ բացատրությունն դա կարելի է էլեկտրոնների տեսության մետաղների.

Վերջինիս խոսքերով, դիրիժորը է բյուրեղային վանդակավոր, որի հանգույցների զբաղեցնում ատոմների. Նրանք շատ խիտ են եւ Խճճված հարակից ածխածնի ատոմների նման, հետեւաբար, ըստ էության, մի բյուրեղային վանդակի. Ինչ կարելի է ասել այն մասին, էլեկտրոնների, որը գտնվում է արտաքին Ռումբերն ատոմների. Այս էլեկտրոնները ազատ են տեղափոխել պատահական, կազմավորելով այսպես կոչված «էլեկտրոնային գազ»: Այստեղ էլեկտրոնային ջերմահաղորդություն մետաղների, եւ հիմնված է այդ էլեկտրոնների:

Որպես ապացույց, որ բնության վրա էլեկտրական հոսանքի պատճառով էլեկտրոնների, մենք կարող ենք հիշել փորձը Գերմանիայի ֆիզիկոս Ռիկկե, առաքել է 1901: Նա վերցրեց երկու պղնձի եւ մեկ ալյումինե մխոց մի ուշադիր նուրբ ծայրերում, դնում իրար եւ անցել են ներկայիս: Ըստ հայեցակարգի վրա experimenter, եթե էլեկտրական ջերմահաղորդություն մետաղների առաջացրել ատոմների, ապա նյութ փոխանցումը որ տեղի է ունենում: Սակայն, անցնելուց հետո էլեկտրական հոսանք է բալոններ, որ զանգվածը չի փոխվել:

Այս արդյունքը հանգեցրել է այն եզրակացության, որ էլեկտրական ջերմահաղորդություն մետաղների պայմանավորված է որոշ մասնիկների բնորոշ բոլոր դիրիժորների. Այս դերում պարզապես տեղավորվում է էլեկտրոն, որն այդ ժամանակ էր, արդեն բաց է: Ապագայում, մենք ծախսել մի քանի սրամիտ փորձեր, եւ նրանք բոլորն էլ հաստատել է, որ էլեկտրական հոսանք պայմանավորված է շարժման էլեկտրոնների:

Համաձայն, ժամանակակից հայեցակարգերի բյուրեղյա վանդակավոր մետաղի իր հանգույցների տեղակայված իոնների եւ էլեկտրոնները են տեղափոխվել համեմատաբար ազատ therebetween: Որ նման մեծ թվով էլեկտրոնների եւ ապահովել բարձր էլեկտրական մետաղ: Ներկայությամբ մի փոքր պոտենցիալի տարբերությամբ վրա դիրիժոր ծայրերում այդ ազատ էլեկտրոնների սկսում է շարժվել, որը առաջացնում է էլեկտրական հոսանք:

Այստեղ հարկ է նշել, որ ջերմահաղորդություն խիստ ջերմաստիճանը կախված: Այսպիսով, աճող ջերմաստիճանի ջերմահաղորդություն մետաղների նվազում, եւ հակառակը, մեծացնում է որպես ջերմաստիճանի նվազում, մինչեւ երեւույթի գերհաղորդականության: Միեւնույն ժամանակ, պետք է հիշել, որ թեեւ ջերմահաղորդություն ունեն բոլոր մետաղները, դրա արժեքը նրանցից յուրաքանչյուրի համար իր սեփական. Լավագույն ջերմահաղորդություն է առավել լայնորեն օգտագործվում է էլեկտրական եւ մետաղական պղնձի ունի:

Այսպիսով, կրճատվել նյութը տալիս պատկերացում, որը ներկայացնում է էլեկտրական ջերմահաղորդություն մետաղների, բացատրում բնույթը էլեկտրական հոսանքի եւ բացատրում է, թե ինչ պատճառով է այն: Հաշվի առնելով նկարագրությունը բյուրեղային ցանցի մետաղների եւ որոշ ուժի արտաքին գործոնների վրա ջերմահաղորդություն:

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 hy.unansea.com. Theme powered by WordPress.