Електричний струм у різних середовищах МЕТАЛИ Виконав учень 8-А класу Баранов Артем.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Електричний струм у металах
Advertisements

Тема: Електричний струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників.
ДОСЛІД К. РІККЕ. В металах є вільні електрони, але й є і заряджені йони кристалічної решітки. А якщо і вони переносять струм?.. МОТИВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДУ.
Електри́чний струм упорядкований рух заряджених частинок у просторі: у металах це електрони, у напівпровідниках електрони та дірки, в електролітах - додатно.
Епіграф до уроку: «Як би ми не зітхали до зірок, але електричної лампочки не покидаємось». І Вільде.
Електричний струм – впорядкований рух заряджених частинок у просторі.
ТЕМА : ЕЛКСТРИЧНИЙ СТРУМ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ – ВПОРЯДКОВАНИЙ РУХ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК У ПРОСТОРІ.
Електростатика. Електростатичні явища навколо нас. Д. Романовська, 10-Б.
Електричний струм - це упорядкований рух заряджених частинок. Напрямок електричного струму співпадає з напрямком руху позитивних зарядів.
МЕТАЛІЧНИЙ ХІМІЧНИЙ ЗВЯЗОК. Металічний звязок це звязок між позитивними йонами металів, що знаходяться у вузлах кристалічних ґрадок, який здійснюється.
Завдання, що ставляться на цьому уроці: Повторити пройдений матеріал Повторити пройдений матеріал Вивчити тему: Струм у напівпровідниках Вивчити тему:
Електричний струм - це упорядкований рух заряджених частинок. Напрямок електричного струму співпадає з напрямком руху позитивних зарядів.
Закон постійного струму. Електричний струм Впорядкований рух (напрямлений) заряджених частинок називається електричним струмом. Носіями зарядів можуть.
Застосування електричного струму
Електропровідність напівпровідників. Електронно – дірковий перехід. Напівпровідниковий діод Мета: - сформувати уявлення про вільні носії електричного заряду.
Унікальні фізичні властивості води Підготувала учениця 8 класу Кібиш Юля.
Зробив Усенко.О.О. Електри́чний струм впорядкований рух заряджених частинок у просторі. У металах це електрони, напівпровідниках - електрони та дірки,
Виконала учениця 11-А класу Ковальова Анастасія. ПровідніНе провідні містить вільні заряджені частинки (дисоціюючи)- електроліти до них відносяться розчини.
Тема уроку: Електричний струм в металах. Мета: ознайомити учнів із елементами класичної електронної теорії; зясувати природу носіїв заряду в металах.
В ЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ Підготувала: учениця 10 класу Сало Альона.
Транксрипт:

Електричний струм у різних середовищах МЕТАЛИ Виконав учень 8-А класу Баранов Артем

Будова металів Останній (валентний ) електрон слабко притягуються до ядра через те, що: далеко розташований від ядра; 10 попередніх електронів відштовхують одинадцятий. ВИСНОВОК: останній електрон відривається від свого ядра та стає вільним Na

Хаотичний рух електронів Вільні електрони беруть участь у хаотичному тепловому русі, переміщуються по всьому кристалу, утворюючи своєрідний електронний газ. Вважають, що вільні електрони мають властивості молекул ідеального газу вони не взаємодіють на відстані між собою і з іншими частинками металу, але під час свого руху можуть стикатися з іонами кристалічної решітки.

Який тип зв'язку характерний для металів Висновок: Для металів характерний металічний тип звязку, суть якого полягає в тому, що атоми металів легко віддають зовнішні електрони, які переміщуються вільно по всій масі шматка металу. Атоми металів, що віддали електрони, стають позитивно зарядженими іонами. Останні притягують до себе електрони, що вільно рухаються. Одночасно інші атоми металу також віддають електрони. Отже, всередині шматка металу постійно циркулює електронний газ, який міцно звязує між собою всі атоми металу. Такий особливий тип хімічного звязку обумовлює фізичні та хімічні властивості металів. Іони розміщуються шарами у певному порядку один відносно одного, утворюючи певний тип кристалічної решітки.

Дослідне підтвердження електронної провідності металів Дослід Рікке. Німецький фізик Рікке в 1901р. провів такий дослід: Три попередньо зважені циліндри Рікке склав відшліфованими торцями так, що алюмінієвий опинився між мідними. Циліндри були ввімкнені в коло постійного струму: через них на протязі року протікав великий електричний струм (струм, який живив міську трамвайну мережу). За цей час через циліндри пройшов струм 3,5 млн. Кл. Повторне зважування циліндрів показало, що їх маси не змінилися. При дослідження торців під мікроскопом не було знайдено проникнення одного металу в інший. Результати досліду свідчили про те, що в перенесенні заряду в металах іони не приймають участі.

Дослід Стюарта і Толмена. На котушку намотаний дріт, кінці якого припаюють до двох металевих дисків, ізольованих один від одного. До країв дисків за допомогою ковзних контактів приєднують гальванометр.

Дослід Стюарта-Толмена Котушку спочатку швидко обертають, а потім різко зупиняють. Після різкої зупинки вільні заряджені частинки деякий час рухаються відносно провідника за інерцією, і, отже, в котушці виникає електричний струм. Струм тече короткий час, бо внаслідок опору провідника заряджені частинки гальмуються, й упорядкований рух частинок, що утворюють струм, припиняється. Напрям струму показує, що він створений рухом відємно заряджених частинок.

Рух електронів в зовнішньому електричному полі. У зовнішньому електричному полі рух електронів уже не буде цілком хаотичним: вони одержують додаткову швидкість спрямованого руху в напрямку позитивного полюса джерела струму. Електрони починають спрямовано переміщатися між іонами, що знаходяться у вузлах кристалічних решіток, і виникає електричний струм.

Сила струму у металевих провідниках визначається за формулою: I = e n υ S. e – заряд електрона; n – концентрація носіїв заряду; υ – швидкість направленого руху електронів; S – площа поперечного перерізу провідника.

Чому виникає електричний опір у металах Під час руху електрони зіштовхуються з іонами кристалічних решіток. Ці зіткнення гальмують їх спрямований рух. Також, рухаючись під дією електричного поля, електрони набувають деяку кінетичну енергію. При зіткненні ця енергія частково передається іонам решітки, через що вони приходять в більш інтенсивний тепловий рух. Таким чином, при наявності струму весь час відбувається перехід енергії впорядкованого руху електронів (струму) в енергію хаотичного руху іонів та електронів, яка представляє собою внутрішню енергію тіла, а це означає, що внутрішня енергія металу збільшується. Цим пояснюється виділення теплоти, тобто нагрівання провідника.

Дослідне підтвердження залежності опору металу від температури До нагрівання провідника Під час нагрівання провідника

Експериментальне завдання: 4 мА 2,1 мА Подивіться уважно на результати експерименту та зробіть висновки

Графік залежності опору металів від температури Оскільки зі збільшенням температури зростає швидкість коливального руху іонів у кристалічних решітках металу, то ймовірність зіткнень електронів з іонами різко зростає, тому в разі підвищення температури опір металів збільшується. R = R 0 (1+ αt)

Знайомимося з явищем надпровідності Ми знаємо, що із зниженням температури опір металевих провідників зменшується. У 1911 році голландський фізик Камерлінг-Оннес встановив, що при охолодженні ртуті в рідкому гелію її опір спочатку зменшувався поступово, а при температурі 4,1К різко спадав до нуля. Явище зменшення опору до нуля при температурі, відмінній від абсолютного нуля, називається надпровідністю. Згодом надпровідність було виявлено у свинцю, цинку, олова, алюмінію та інших металів, а також у деяких сплавах.