Элементарная классическая теория электропроводности металлов

Носителями тока в металлах являются свободные электроны, т.е. электроны, слабо связанные с ионами кристаллической решётки металла. Экспериментально было доказано, что ионы в металлах не участвуют в переносе электричества, а перенос заряда в металле осуществляется частицами, которые являются общими для всех металлов. Такими частицами могли быть открытые в 1897 г. английским физиком Д. Томпсоном электроны. Окончательно было доказано, что носителями электрического тока в металлах являются свободные электроны.

Существование свободных электронов в металлах можно объяснить следующим образом: при образовании кристаллической решётки металла (в результате сближения изолированных атомов) валентные электроны, сравнительно слабо связанные с атомными ядрами, отрываются от атомов металла, становятся “свободными” и могут перемещаться по всему объёму. Таким образом, в узлах кристаллической решётки располагаются ионы металла, а между ними хаотически движутся свободные электроны, образуя своеобразный электронный газ, обладающий, согласно электронной теории металлов, свойствами идеального газа.

Электроны проводимости при своём движении сталкиваются с ионами решётки, в результате чего устанавливается термодинамическое равновесие между электронным газом и решёткой. По теории Друде-Лоренца, электроны обладают такой же энергией теплового движения, как и молекулы одноатомного газа. Поэтому, применяя выводы молекулярно-кинетической теории, можно найти среднюю скорость теплового движения электронов

Элементарная классическая теория электропроводности металлов - student2.ru

которая для T =300 K равна Элементарная классическая теория электропроводности металлов - student2.ru м/c. Тепловое движение электронов, являясь хаотическим, не может привести к возникновению тока.

При наложении внешнего электрического поля на металлический проводник кроме теплового движения электронов возникает их упорядоченное движение, т.е. возникает электрический ток. Среднюю скорость Элементарная классическая теория электропроводности металлов - student2.ru упорядоченного движения электронов можно оценить согласно формуле для плотности тока: Элементарная классическая теория электропроводности металлов - student2.ru . Выбрав допустимую плотность тока , например для медных проводов Элементарная классическая теория электропроводности металлов - student2.ru Элементарная классическая теория электропроводности металлов - student2.ru , получим, что при концентрации носителей тока Элементарная классическая теория электропроводности металлов - student2.ru средняя скорость Элементарная классическая теория электропроводности металлов - student2.ru упорядоченного движения электронов равна Элементарная классическая теория электропроводности металлов - student2.ru . Следовательно Элементарная классическая теория электропроводности металлов - student2.ru << Элементарная классическая теория электропроводности металлов - student2.ru , т. е. даже при очень больших плотностях тока средняя скорость упорядоченного движения электронов, обусловливающего электрический ток, значительно меньше их скорости теплового движения. Поэтому при вычислениях результирующую скорость ( Элементарная классическая теория электропроводности металлов - student2.ru ) можно заменять скоростью теплового движения Элементарная классическая теория электропроводности металлов - student2.ru .

Наши рекомендации