Зависимость сопротивления R от температуры

Найдем температурную зависимость удельного сопротивления, используя основные положения КЭТ. Для этого в формуле (5.11) представим среднее время свободного пробега электронов Зависимость сопротивления R от температуры - student2.ru в виде отношения средней длины свободного пробега Зависимость сопротивления R от температуры - student2.ru к средней тепловой скорости:

Зависимость сопротивления R от температуры - student2.ru (5.14)

Величину средней тепловой скорости Зависимость сопротивления R от температуры - student2.ru можно найти из выражения (5.3). Она совпадает со средней тепловой скоростью идеального одноатомного газа:

Зависимость сопротивления R от температуры - student2.ru (5.15)

Подставляя (5.15) в (5.14), а затем (5.14) в (5.11), получаем температурную зависимость удельного сопротивления r (T):

Зависимость сопротивления R от температуры - student2.ru (5.16)

Длина свободного пробега <l> обратно пропорциональна давлению электронного газа P, а, следовательно, температуре T, так как для идеального газа основное уравнение молекулярно-кинетической теории записывается как P=nkT. Поэтому из формулы (5.16) следует, что КЭТ предсказывает нелинейную зависимость удельного сопротивления от температуры Зависимость сопротивления R от температуры - student2.ru . Из опыта известно, что в широкой области температур удельное сопротивление металлов Зависимость сопротивления R от температуры - student2.ru , а удельное сопротивление полупроводников Зависимость сопротивления R от температуры - student2.ru , где A - константа. Несоответствие экспериментальной и предсказываемой КЭТ температурных зависимостей удельного сопротивления металлов и полупроводников является следствием того, что в КЭТ электроны рассматриваются как классические частицы, а совокупность их - электронный газ - как идеальный классический газ, описываемый распределением Максвелла-Больцмана.

Многие проблемы, в том числе и электросопротивление твердых тел, в настоящее время в основном решены с помощью квантовой физики, где показывается, что в металлах энергия свободных электронов, ответственных за электропроводность, намного превышает тепловую даже при температурах, близких к температуре плавления. Поэтому температурно-зависимой величиной в (5.14) будет только средняя длина свободного пробега, которая, как было показано выше, обратно пропорциональна температуре. Следовательно, удельное сопротивление в соответствии с (5.11) будет пропорционально температуре.

Как видно из формулы Друде-Лоренца, электропроводность определяется концентрацией и подвижностью носителей заряда. Важным выводом из расчетов электропроводности в рамках квантовой физики является то обстоятельство, что для металлов концентрация носителей заряда, ответственных за проводимость, не зависит от температуры. Температурная зависимость электропроводности металлов определяется температурной зависимостью подвижности. Противоположная ситуация имеет место в полупроводниках. Температурная зависимость электропроводности полупроводников определяется, как правило, в основном сильной (экспоненциальной) температурной зависимостью концентрации носителей заряда, температурная же зависимость подвижности в полупроводниках хотя и имеет место, но в электропроводности проявляется весьма незначительно. В инженерной практике оказывается удобным использовать следующую форму записи для температурной зависимости удельного сопротивления металлов:

Зависимость сопротивления R от температуры - student2.ru , (5.17)

rо - удельное сопротивление металла при 0 оС; t - температура в градусах Цельсия; a ( коэффициент. Легко показать, исходя из пропорциональности удельного сопротивления термодинамической температуре, что ( = 1/273 K-1. Из опыта могут получаться несколько иные значения, что связано с приближенным характером выражения (5.17).

Сопротивление примесных полупроводников определяется формулой

 EMBED Equation.DSMT4 ,

где Ro ( константа (включающая подвижность), слабо зависящая от температуры; E ( энергия активации, или ионизации примесей, та энергия, которую необходимо затратить, чтобы электрон примесного атома стал свободным и принимал участие в электрическом токе; k ( постоянная Больцмана. Для определения энергии активации удобно прологарифмировать выражение для R(T) и умножить и разделить на 103 второе слагаемое:

Зависимость сопротивления R от температуры - student2.ru , (5.18)

где

Зависимость сопротивления R от температуры - student2.ru .

Из измеренных зависимостей R(T) для металла и полупроводника и формул (5.17) и (5.18) в данной лабораторной работе определяют удельное сопротивление металла r(20 0С), температурный коэффициент сопротивления металла a, энергию активации примесей для полупроводника E. Удельное сопротивление металла определяют при 20 0C, потому что именно при этом значении температуры принято сопоставлять различные металлы по величине сопротивления.

Наши рекомендации