Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2011 в 09:21, реферат
Электрическим током называется упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц. Чтобы получить электрический ток в проводнике, надо создать в нем электрическое поле. Чтобы электрический ток в проводнике существовал длительное время, необходимо все это время поддерживать в нем электрическое поле. Электрическое поле в проводниках создается и может длительное время поддерживаться источниками электрического тока.
Казанский
автотранспортный техникум
РЕФЕРАТ
на
тему: «Электрический
ток»
Электрическим током называется упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц. Чтобы получить электрический ток в проводнике, надо создать в нем электрическое поле. Чтобы электрический ток в проводнике существовал длительное время, необходимо все это время поддерживать в нем электрическое поле. Электрическое поле в проводниках создается и может длительное время поддерживаться источниками электрического тока. В настоящее время человечество использует четыре основные источника тока: статический, химический, механический и полупроводниковый, но во всяком из них совершается работа по разделению положительно и отрицательно заряженных частиц. Раздельные частицы накапливаются на полюсах источника тока. Один полюс источника тока заряжается положительно, другой - отрицательно.
• Электрическая проводимость различных веществ
Наряду с металлами
хорошими проводниками, т.е. веществами
с большим количеством
• Электронная проводимость металлов
Носителями свободных
зарядов в металлах являются электроны.
Их концентрация велика – порядка 10
28 1/м 3 . Эти электроны участвуют
в беспорядочном тепловом движении.
Под действием электрического поля
они начинают перемещаться упорядоченно
со средней скоростью порядка 10 -4
м/с. Экспериментальное
оэтому, измеряя заряд, проходящий через гальванометр за время существования тока в цепи, удалось определить это отношение. Оно оказалось равным Кл/кг. Эта величина совпадает с отношением заряда электрона к его массе, найденным ранее из других опытов.
Движение электронов в металле.
Электроны под
влиянием постоянной силы, действующей
на них со стороны электрического
поля, приобретают определенную скорость
упорядоченного движения. Эта скорость
не увеличивается в дальнейшем со
временем, т.к. со стороны ионов кристаллической
решетки на электроны действует
некоторая тормозящая сила. Эта сила
подобна силе сопротивления, действующей
на камень, когда он тонет в воде.
Построить удовлетворительную количественную
теорию движения электронов в металле
на основе законов классической механики
невозможно. Дело в том, что условия
движения электронов в металле таковы,
что классическая механика Ньютона
неприменима для описания этого
движения. Если экспериментально определить
среднюю кинетическую энергию теплового
движения электронов в металле при
комнатной температуре и найти
существующую этой энергии температуру
по формуле, то получим температуру
порядка. Такая температура существует
внутри звезд. Движение электронов в
металле подчиняется законам
квантовой механики. Экспериментально
доказано, что носителями свободных
зарядов в металлах являются электроны.
Под действием электрического поля
электроны движутся с постоянной
средней скоростью из-за торможения
со стороны кристаллической
• Зависимость сопротивления проводника от температуры
Если пропустить ток от аккумулятора через стальную спираль, а затем начать нагревать ее в пламени горелки, то амперметр покажет уменьшение силы тока. Это означает, что с изменением температуры сопротивление проводника меняется. Если при температуре, равной, сопротивление проводника равно, а при температуре оно равно, то относительное изменение сопротивления, как показывает опыт, прямо пропорционально изменению температуры. Коэффициент пропорциональности называют температурным коэффициентом сопротивления. Он характеризует зависимость сопротивления вещества от температуры. Температурный коэффициент сопротивления численно равен относительному изменению сопротивления проводника при нагревании на 1 К. Для всех металлических проводников и незначительно меняется с изменением температуры. Если интервал изменения температуры невелик, то температурный коэффициент можно считать постоянным и равным его среднему значению на этом интервале температур. У чистых металлов при нагревании проводника его геометрические размеры меняются незначительно. Сопротивление проводника меняется в основном за счет изменения его удельного сопротивления. Можно найти зависимость этого удельного сопротивления от температуры, так как мало меняется при изменении температуры проводника, то можно считать, что удельное сопротивление проводника линейно зависит от температуры . Хотя коэффициент довольно мал, учет зависимости сопротивления от температуры при расчете нагревательных приборов просто необходим. Так, сопротивление вольфрамовой нити лампы накаливания увеличивается при прохождении по ней тока более чем в 10 раз. У некоторых сплавов, например у сплава меди с никелем, температурный коэффициент сопротивления очень мал удельное сопротивление константана велико. Такие сплавы используют для изготовления эталонных сопротивлений и добавочных сопротивлений к измерительным приборам, т.е. в тех случаях, когда требуется, чтобы сопротивление заметно не менялось при колебаниях температуры. Зависимость сопротивления металлов от температуры используют в термометрах сопротивления. Обычно в качестве основного рабочего элемента такого термометра берут платиновую проволоку, зависимость сопротивления которой от температуры хорошо известна. Об изменениях температуры судят по изменению сопротивления проволоки, которое можно измерить. Такие термометры позволяют измерять очень низкие и очень высокие температуры, когда обычные жидкостные термометры непригодны. Удельное сопротивление металлов растет линейно с увеличением температуры. У растворов электролитов оно уменьшается при увеличении температуры.