Меню

Может ли сталь проводить ток

Классификация материалов по отношению к способности проводить электрический ток

При появлении в нашей жизни электричества, мало кто знал о его свойствах и параметрах, и в качестве проводников использовали различные материалы, было заметно, что при одной и той же величине напряжения источника тока на потребителе было разное значение напряжения. Было понятно, что на это влияет вид материала применяемого в качестве проводника. Когда ученные занялись вопросом по изучению этой проблемы они пришли к выводу, что в материале носителями заряда являются электроны. И способность проводить электрический ток обосабливается наличием свободных электронов в материале. Было выяснено, что у некоторых материалов этих электронов большое количество, а у других их вообще нет. Таким образом существуют материалы, которые хорошо проводят электрический ток, а некоторые не обладают такой способностью.
Исходя из всего выше сказанного, все материалы поделились на три группы:

  • проводники;
  • полупроводники;
  • диэлектрики;

Каждая из групп нашла широкое применение в электротехнике.

Проводники

Проводниками являются материалы, которые хорошо проводят электрический ток, их применяют для изготовления проводов, кабельной продукции, контактных групп, обмоток, шин, токопроводящих жил и дорожек. Подавляющее большинство электрических устройств и аппаратов выполнена на основе проводниковых материалов. Мало того, скажу, что вся электроэнергетика не могла б существовать не будь этих веществ. В группу проводников входят все металлы, некоторые жидкости и газы.

Так же стоит упомянуть, что среди проводников есть супер проводники, сопротивление которых практически равно нулю, такие материалы очень редки и дороги. И проводники с высоким сопротивлением — вольфрам, молибден, нихром и т.д. Такие материалы используют для изготовления резисторов, нагревательных элементов и спиралей осветительных ламп.

Но львиная доля в электротехнической сфере принадлежит рядовым проводникам: медь, серебро, алюминий, сталь, различные сплавы этих металлов. Эти материалы нашли самое широкое и огромное применение в электротехнике, особенно это касается меди и алюминия, так как они сравнительно дешевы, и их применение в качестве проводников электрического тока наиболее целесообразно. Даже медь ограничена в своем использовании, её применяют в качестве обмоточных проводов, многожильных кабелях, и более ответственных устройствах, еще реже встречаются медные шинопроводы. А вот алюминий считается королем среди проводников электрического тока, пускай он обладает более высоким удельным сопротивлением чем медь, но это компенсируется его весьма низкой стоимостью и устойчивостью к коррозии. Он широко применяется в электроснабжении, в кабельной продукции, в воздушных линиях, шинопроводах, обычных проводах и т.д.

Полупроводники

Полупроводники, что-то среднее между проводниками и полупроводниками. Главной их особенностью является их зависимость проводить электрический ток от внешних условий. Ключевым условием является, наличие различных примесей в материале, которые как раз-таки обеспечивают возможность проводить электрический ток. Так же при определенной компоновку двух полупроводниковых материалов. На основе этих материалов на данный момент, произведено множество полупроводниковых устройств: диоды, светодиоды, транзисторы, семисторы, тиристоры, стабисторы, различные микросхемы. Существует целая наука, посвященная полупроводникам и устройствам на их основе: электронная техника. Все компьютеры, мобильные устройства. Да что там говорить, практически вся наша техника содержит в себе полупроводниковые элементы.

К полупроводниковым материалам относят: кремний, германий, графит, гр афен, индий и т.д.

Диэлектрики

Ну и последняя группа материалов, это диэлектрики, вещества не способные проводить электрический ток. К таким материалам относят: дерево, бумага, воздух, масло, керамика, стекло, пластмассы, полиэтилен, поливинилхлорид, резина и т.д. Диэлектрики получили широкое применение благодаря своим качествам. Их применяют в качестве изолирующего материала. Они предохраняют соприкосновение двух токоведущих частей, не допускают прямого прикосновения человека с этими частями. Роль диэлектриком в электротехнике не менее важна чем роль проводников, так как обеспечивают стабильную, безопасную работу всех электротехнических и электронных устройств. У всех диэлектриков существует предел, до которого они не способны проводить электрический ток, его называют пробивным напряжением. Это такой показатель, при котором диэлектрик начинает пропускать электрический ток, при этом происходит выделение тепла и разрушение самого диэлектрика. Это значение пробивного напряжения для каждого диэлектрического материала разное и приведено в справочных материалах. Чем он выше, тем лучше, надежней считается диэлектрик.

Параметром, характеризующим способность проводить электрический ток является удельное сопротивление R, единица измерения [Ом] и проводимость, величина обратная сопротивлению. Чем выше этот параметр, тем хуже материал проводит электрический ток. У проводников он равен от нескольких десятых, до сотен Ом. У диэлектриков сопротивление достигает десятков миллионов ом.

Все три вида материалов нашли широкое применение в электроэнергетике и электротехнике. А так же тесно взаимосвязаны друг с другом.

Источник



Электрический ток в металлах

Электрический ток в металлах – это упорядоченное движение электронов под действием электрического поля. Опыты показывают, что при протекании тока по металлическому проводнику переноса вещества не происходит, следовательно, ионы металла не принимают участия в переносе электрического заряда.

Наиболее убедительное доказательство электронной природы тока в металлах было получено в опытах с инерцией электронов. Идея таких опытов и первые качественные результаты (1913 г.) принадлежат русским физикам Л.И. Мандельштаму и Н.Д. Папалекси В 1916 году американский физик Р. Толмен и шотландский физик Б. Стюарт усовершенствовали методику этих опытов и выполнили количественные измерения, неопровержимо доказавшие, что ток в металлических проводниках обусловлен движением электронов.

Схема опыта Толмена и Стюарта показана на рис. 1.12.1. Катушка с большим числом витков тонкой проволоки приводилась в быстрое вращение вокруг своей оси. Концы катушки с помощью гибких проводов были присоединены к чувствительному баллистическому гальванометру Г. Раскрученная катушка резко тормозилась, и в цепи возникал кратковременных ток, обусловленный инерцией носителей заряда. Полный заряд, протекающий по цепи, измерялся по отбросу стрелки гальванометра.

Схема опыта Толмена и Стюарта

При торможении вращающейся катушки на каждый носитель заряда e действует тормозящая сила которая играет роль сторонней силы, то есть силы неэлектрического происхождения. Сторонняя сила, отнесенная к единице заряда, по определению является напряженностью Eст поля сторонних сил:

Следовательно, в цепи при торможении катушки возникает электродвижущая сила , равная

где l – длина проволоки катушки. За время торможения катушки по цепи протечет заряд q, равный

Здесь I – мгновенное значение силы тока в катушке, R – полное сопротивление цепи, υ – начальная линейная скорость проволоки.

Отсюда удельный заряд e / m свободных носителей тока в металлах равен:

Все величины, входящие в правую часть этого соотношения, можно измерить. На основании результатов опытов Толмена и Стюарта было установлено, что носители свободного заряда в металлах имеют отрицательный знак, а отношение заряда носителя к его массе близко к удельному заряду электрона, полученному из других опытов. Так было установлено, что носителями свободных зарядов в металлах являются электроны.

По современным данным модуль заряда электрона (элементарный заряд) равен

а его удельный заряд есть

Хорошая электропроводность металлов объясняется высокой концентрацией свободных электронов, равной по порядку величины числу атомов в единице объема.

Предположение о том, что за электрический ток в металлах ответственны электроны, возникло значительно раньше опытов Толмена и Стюарта. Еще в 1900 году немецкий ученый П. Друде на основании гипотезы о существовании свободных электронов в металлах создал электронную теорию проводимости металлов. Эта теория получила развитие в работах голландского физика Х. Лоренца и носит название классической электронной теории. Согласно этой теории, электроны в металлах ведут себя как электронный газ, во многом похожий на идеальный газ. Электронный газ заполняет пространство между ионами, образующими кристаллическую решетку металла (рис. 1.12.2).

Газ свободных электронов в кристаллической решетке металла. Показана траектория одного из электронов

Из-за взаимодействия с ионами электроны могут покинуть металл, лишь преодолев так называемый потенциальный барьер. Высота этого барьера называется работой выхода. При обычных (комнатных) температурах у электронов не хватает энергии для преодоления потенциального барьера.

Из-за взаимодействия с кристаллической решеткой потенциальная энергия выхода электрона внутри проводника оказывается меньше, чем при удалении электрона из проводника. Электроны в проводнике находятся в своеобразной «потенциальной яме», глубина которой и называется потенциальным барьером.

Как ионы, образующие решетку, так и электроны участвуют в тепловом движении. Ионы совершают тепловые колебания вблизи положений равновесия – узлов кристаллической решетки. Свободные электроны движутся хаотично и при своем движении сталкиваются с ионами решетки. В результате таких столкновений устанавливается термодинамическое равновесие между электронным газом и решеткой. Согласно теории Друде–Лоренца, электроны обладают такой же средней энергией теплового движения, как и молекулы одноатомного идеального газа. Это позволяет оценить среднюю скорость теплового движения электронов по формулам молекулярно-кинетической теории. При комнатной температуре она оказывается примерно равной 10 5 м/с.

Читайте также:  Как найти полезную мощность двигателя постоянного тока

При наложении внешнего электрического поля в металлическом проводнике кроме теплового движения электронов возникает их упорядоченное движение (дрейф), то есть электрический ток. Среднюю скорость дрейфа можно оценить из следующих соображений. За интервал времени Δt через поперечное сечение S проводника пройдут все электроны, находившиеся в объеме

Число таких электронов равно , где n – средняя концентрация свободных электронов, примерно равная числу атомов в единице объема металлического проводника. Через сечение проводника за время Δt пройдет заряд Отсюда следует:

или

Концентрация n атомов в металлах составляет 10 28 –10 29 м –3 .

Оценка по этой формуле для металлического проводника сечением 1 мм 2 , по которому течет ток 10 А, дает для средней скорости упорядоченного движения электронов значение в пределах 0,6–6 мм/c. Таким образом,

средняя скорость упорядоченного движения электронов в металлических проводниках на много порядков меньше средней скорости их теплового движения

Рис. 1.12.3 дает представление о характере движения свободного электрона в кристаллической решетке.

Движение свободного электрона в кристаллической решетке: а – хаотическое движение электрона в кристаллической решетке металла; b – хаотическое движение с дрейфом, обусловленным электрическим полем. Масштабы дрейфа сильно преувеличены

Малая скорость дрейфа на противоречит опытному факту, что ток во всей цепи постоянного тока устанавливается практически мгновенно. Замыкание цепи вызывает распространение электрического поля со скоростью c = 3·10 8 м/с. Через время порядка l / c (l – длина цепи) вдоль цепи устанавливается стационарное распределение электрического поля и в ней начинается упорядоченное движение электронов.

В классической электронной теории металлов предполагается, что движение электронов подчиняется законам механики Ньютона. В этой теории пренебрегают взаимодействием электронов между собой, а их взаимодействие с положительными ионами сводят только к соударениям. Предполагается также, что при каждом соударении электрон передает решетке всю накопленную в электрическом поле энергию и поэтому после соударения он начинает движение с нулевой дрейфовой скоростью.

Несмотря на то, что все эти допущения являются весьма приближенными, классическая электронная теория качественно объясняет законы электрического тока в металлических проводниках.

Закон Ома. В промежутке между соударениями на электрон действует сила, равная по модулю eE, в результате чего он приобретает ускорение . Поэтому к концу свободного пробега дрейфовая скорость электрона равна

где τ – время свободного пробега, которое для упрощения расчетов предполагается одинаковым для всех электронов. Среднее значение скорости дрейфа равно половине максимального значения:

Рассмотрим проводник длины l и сечением S с концентрацией электронов n. Ток в проводнике может быть записан в виде:

где U = El – напряжение на концах проводника. Полученная формула выражает закон Ома для металлического проводника. Электрическое сопротивление проводника равно:

а удельное сопротивление ρ и удельная проводимость ν выражаются соотношениями:

Закон Джоуля-Ленца.

К концу свободного пробега электроны под действием поля приобретают кинетическую энергию

Согласно сделанным предположениям вся эта энергия при соударениях передается решетке и переходит в тепло.

За время Δt каждый электрон испытывает Δt / τ соударений. В проводнике сечением S и длины l имеется nSl электронов. Отсюда следует, что выделяемое в проводнике за время Δt тепло равно:

Это соотношение выражает закон Джоуля-Ленца.

Таким образом, классическая электронная теория объясняет существование электрического сопротивления металлов, законы Ома и Джоуля–Ленца. Однако в ряде вопросов классическая электронная теория приводит к выводам, находящимся в противоречии с опытом.

Эта теория не может, например, объяснить, почему молярная теплоемкость металлов, также как и молярная теплоемкость диэлектрических кристаллов, равна 3R, где R – универсальная газовая постоянная (закон Дюлонга и Пти, см. ч. I, § 3.10). Наличие свободных электронов на сказывается на величине теплоемкости металлов.

Классическая электронная теория не может также объяснить температурную зависимость удельного сопротивления металлов. Теория дает соотношение , в то время как из эксперимента получается зависимость ρ

T. Однако наиболее ярким примером расхождения теории и опытов является сверхпроводимость.

Согласно классической электронной теории, удельное сопротивление металлов должно монотонно уменьшаться при охлаждении, оставаясь конечным при всех температурах. Такая зависимость действительно наблюдается на опыте при сравнительно высоких температурах. При более низких температурах порядка нескольких кельвинов удельное сопротивление многих металлов перестает зависеть от температуры и достигает некоторого предельного значения. Однако наибольший интерес представляет удивительное явление сверхпроводимости, открытое датским физиком Х.Каммерлинг-Онесом в 1911 году. При некоторой определенной температуре Tкр, различной для разных веществ, удельное сопротивление скачком уменьшается до нуля (рис. 1.12.4). Критическая температура у ртути равна 4,1 К, у аллюминия 1,2 К, у олова 3,7 К. Сверхпроводимость наблюдается не только у элементов, но и у многих химических соединений и сплавов. Например, соединение ниобия с оловом (Ni3Sn) имеет критическую температуру 18 К. Некоторые вещества, переходящие при низких температурах в сверхпроводящее состояние, не являются проводниками при обычных температурах. В то же время такие «хорошие» проводники, как медь и серебро, не становятся сверхпроводниками при низких температурах.

Зависимость удельного сопротивления ρ от абсолютной температуры T при низких температурах: a – нормальный металл; b – сверхпроводник

Вещества в сверхпроводящем состоянии обладают исключительными свойствами. Практически наиболее важным их них является способность длительное время (многие годы) поддерживать без затухания электрический ток, возбужденный в сверхпроводящей цепи.

Классическая электронная теория не способна объяснить явление сверхпроводимости. Объяснение механизма этого явления было дано только через 60 лет после его открытия на основе квантово-механических представлений.

Научный интерес к сверхпроводимости возрастал по мере открытия новых материалов с более высокими критическими температурами. Значительный шаг в этом направлении был сделан в 1986 году, когда было обнаружено, что у одного сложного керамического соединения Tкр = 35 K. Уже в следующем 1987 году физики сумели создать новую керамику с критической температурой 98 К, превышающей температуру жидкого азота (77 К). Явление перехода веществ в сверхпроводящее состояние при температурах, превышающих температуру кипения жидкого азота, было названо высокотемпературной сверхпроводимостью. В 1988 году было создано керамическое соединение на основе элементов Tl–Ca–Ba–Cu–O с критической температурой 125 К.

В настоящее время ведутся интенсивные работы по поиску новых веществ с еще более высокими значениями Tкр. Ученые надеятся получить вещество в сверхпроводящем состоянии при комнатной температуре. Если это произойдет, это будет настоящей революцией в науке, технике и вообще в жизни людей.

Следует отметить, что до настоящего времени механизм высокотемпературной сверхпроводимости керамических материалов до конца не выяснен.

Источник

Какие вещества проводят электрический ток?

Автор статьи — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: носители свободных электрических зарядов в металлах.

В этом листке мы приступаем к подробному изучению того, как осуществляется прохождение электрического тока в различных проводящих средах — твёрдых телах, жидкостях и газах.

Напомним, что необходимым условием возникновения тока является наличие в среде достаточно большого количества свободных зарядов, которые могут начать упорядоченное движение под действием электрического поля. Такие среды как раз и называются проводниками электрического тока.

Наиболее широко распространены металлические проводники. Поэтому начинаем мы с вопросов распространения электрического тока в металлах.

Мы много раз говорили о свободных электронах, которые являются носителями свободных зарядов в металлах. Вам хорошо известно, что электрический ток в металлическом проводнике образуется в результате направленного движения свободных электронов.

Свободные электроны

Металлы в твёрдом состоянии имеют кристаллическую структуру: расположение атомов в пространстве характеризуется периодической повторяемостью и образует геометрически правильный рисунок, называемый кристаллической решёткой.
Атомы металлов имеют небольшое число валентных электронов, расположенных на внешней электронной оболочке. Эти валентные электроны слабо связаны с ядром, и атом легко может их потерять.

Когда атомы металла занимают места в кристаллической решётке, валентные электроны покидают свои оболочки — они становятся свободными и отправляются «гулять» по всему кристаллу (а именно, свободные электроны перемещаются по внешним орбиталям соседних атомов. Эти орбитали перекрываются друг с другом вследствие близкого расположения атомов в кристаллической решётке, так что свободные электроны оказываются «общей собственностью» всего кристалла). В узлах кристаллической решётки металла остаются положительные ионы, пространство между которыми заполнено «газом» свободных электронов (рис. 1).

Рис. 1. Свободные электроны

Свободные электроны и впрямь ведут себя подобно частицам газа (другой адекватный образ — электронное море, которое «омывает» кристаллическую решётку) — совершая тепловое движение, они хаотически снуют туда-сюда между ионами кристаллической решётки. Суммарный заряд свободных электронов равен по модулю и противоположен по знаку общему заряду положительных ионов, поэтому металлический проводник в целом оказывается электрически нейтральным.

Читайте также:  В чем причина протекания электрического тока

Газ свободных электронов является «клеем», на котором держится вся кристаллическая структура проводника. Ведь положительные ионы отталкиваются друг от друга, так что кристаллическая решётка, распираемая изнутри мощными кулоновскими силами, могла бы разлететься в разные стороны. Однако в тоже самое время ионы металла притягиваются к обволакивающему их электронному газу и, как ни в чём не бывало, остаются на своих местах, совершая лишь тепловые колебания в узлах кристаллической решётки вблизи положений равновесия.

Что произойдёт, если металлический проводник включить в замкнутую цепь, содержащую источник тока? Свободные электроны продолжают совершать хаотическое тепловое движение, но теперь — под действием возникшего внешнего электрического поля — они вдобавок начнут перемещаться упорядоченно. Это направленное течение электронного газа, накладывающееся на тепловое движение электронов, и есть электрический ток в металле (поэтому свободные электроны называются также электронами проводимости). Скорость упорядоченного движения электронов в металлическом проводнике, как нам уже известно, составляет приблизительно 0,1мм/с.

самый электропроводный металл это Как работает заземление сопротивление земли самый электропроводный металл контур заземления самый электропроводный металл в мире

проводит ли стекло электрический ток? Почему?

Стекло при обычных условиях, т. е. в твердом состоянии, является изолятором, и эта его особенность широко используется. Например, металлические контакты — вводы — в приборах впаивают непосредственно в стекло. Однако в расплавленном состоянии стекло проводит электрический ток.

согласна с предыдущим ответом!

стекло не проводник и не диэлектрик, это полу проводник т. к. его свойства несовпадают ни с диэлектриками (пластичность, прочность, хорошая теплопроводность, горение) и проводниками (хорошая теплопроводность, стойкость к огню, остальные свойства могут быть разными в зависимости от вещества) но зато идентичны свойствам полупроводника. например при высокой температуре — проводник, при низкой — диэлектрик

Опыт Рикке

Почему мы решили, что ток в металлах создаётся движением именно свободных электронов? Положительные ионы кристаллической решётки также испытывают на себе действие внешнего электрического поля. Может, они тоже перемещаются внутри металлического проводника и участвуют в создании тока?

Упорядоченное движение ионов означало бы постепенный перенос вещества вдоль направления электрического тока. Поэтому надо просто пропускать ток по проводнику на протяжении весьма длительного времени и посмотреть, что в итоге получится. Такого рода эксперимент и был поставлен Э.Рикке в 1901 году.

В электрическую цепь были включены три прижатых друг к другу цилиндра: два медных по краям и один алюминиевый между ними (рис. 2). По этой цепи пропускался электрический ток в течение года.

Рис. 2. Опыт Рикке

За год сквозь цилиндры прошёл заряд более трёх миллионов кулон. Предположим, что каждый атом металла теряет по одному валентному электрону, так что заряд иона равен элементарному заряду Кл. Если ток создаётся движением положительных ионов, то нетрудно подсчитать (сделайте это сами!), что такая величина прошедшего по цепи заряда соответствует переносу вдоль цепи около 2кг меди.

Однако после разъединения цилиндров было обнаружено лишь незначительное проникновение металлов друг в друга, обусловленное естественной диффузией их атомов (и не более того). Электрический ток в металлах не сопровождается переносом вещества, поэтому положительные ионы металла не принимают участия в создании тока.

вещества которые проводят электрический ток какие из следующих жидкостей проводят электрический ток электролиты проводят электрический ток какие из следующих жидкостей проводят электрический ток расплавы проводят электрический ток

Ответы@Mail.Ru: проводит ли магнит ток

Это зависит от того, проводник это или диэлектрик. Проводники это такие материалы, которые проводят электрический ток. Например, железо является проводником и поэтому железные магниты проводят ток. Диэлектрики (или по другому, изоляторы) это такие материалы, которые не проводят электрический ток. Например, магнитные полимеры (в холодильнике магнитная резинка) ток не проводят. Диэлектрики и проводники отличаются тем, что в проводниках есть свободные электроны, а в диэлектриках их нет. Есть еще и третий тип магнитов. Это полупроводники.

Щас попробуем… . Как ни странно не проводит! Перепробовал все магнитики на холодильнике, а вот магнит из динамика попробовать нет возможности, много шурупов надо откручивать, лень.. . Один из магнитов на холодильнике по материалу был такой же как и в динамиках, он не проводил, так что по моему нет.

Проводит, так как он металл.

магниты есть разные, проводящие и нет

Металлические — проводят, но редко встречаются в быту, черные (ферритовые) — не проводят.

магниты бывают разными, есть проводящие, есть непроводящие

Если ферросплав-то нет

электромагнит — проводит электрический ток! ферритовые магниты — не проводят!

Проводят. Причём все, ферритовые меньше, но проводят.

Я не физик, я — лирик…. Словом, не технический человек, просто очень давно, как все, ходил в школу. Неодимовые и ферритовые магниты имеют в своих составах ЖЕЛЕЗО, значит, химически-физически просто ОБЯЗАНЫ быть проводниками электрического тока. Вопрос в другом: магниты хорошие проводники тока или так себе? Хуже — отвратительные, потому как капризные. В зависимости от %-ного содержания своих вспомогательных составов. К примеру, бора, неодима и проч., проч. Вот у меня дома (пойду подсчитаю!)… за сотню всяких-разных магнитов и магнитиков. Самые крупные — два по 500 примерно грамм. Как-то я проверял их на токопроводность. Ни один не оживил экранчик мультитестера. Хотя я не стал пробовать по-народному: через два провода и в розетку. Думаю, что тогда бы я сильно рисковал… Типа как некогда в армии. Проверяли «на живца» пробивную силу патронов из АК-47 — калибр 7,62. Каску стальную — насквозь и дальше. Рельсу — даже без вмятинок. А как по человеку? Если тот стоит за 1000 м от стрелка? Хорошо, что никто с такого расстояния (для перестраховки отмеряли аж 1100 шагов) не попал в тех наших горячих добровольцев-спорщиков! Пуля она дура…

Опыт Стюарта–Толмена

Прямое экспериментальное доказательство того, что электрический ток в металлах создаётся движением свободных электронов, было дано в опыте Т.Стюарта и Р.Толмена (1916 год).

Эксперименту Стюарта–Толмена предшествовали качественные наблюдения, сделанные четырьмя годами ранее русскими физиками Л.И.Мандельштамом и Н.Д.Папалекси. Они обратили внимание на так называемый электроинерционный эффект: если резко затормозить движущийся проводник, то в нём возникает кратковременный импульс тока. Эффект объясняется тем, что в течение небольшого времени после торможения проводника его свободные заряды продолжают двигаться по инерции.

Однако никаких количественных результатов Мандельштам и Папалекси не получили, и наблюдения их опубликованы не были. Честь назвать опыт своим именем принадлежит Стюарту и Толмену, которые не только наблюдали указанный электроинерционный эффект, но и произвели необходимые измерения и расчёты.

Установка Стюарта и Толмена показана на рис. 3.

Рис. 3. Опыт Стюарта–Толмена

Катушка большим числом витков металлического провода приводилась в быстрое вращение вокруг своей оси. Концы обмотки с помощью скользящих контактов были подсоединены к специальному прибору — баллистическому гальванометру, который позволяет измерять проходящий через него заряд.

После резкого торможения катушки в цепи возникал импульс тока. Направление тока указывало на то, что он вызван движением отрицательных зарядов. Измеряя баллистическим гальванометром суммарный заряд, проходящий по цепи, Стюарт и Толмен вычислили отношение заряда одной частицы к её массе. Оно оказалось равно отношению для электрона, которое в то время уже было хорошо известно.

Так было окончательно выяснено, что носителями свободных зарядов в металлах являются свободные электроны. Как видите, этот давно и хорошо знакомый вам факт был установлен сравнительно поздно — учитывая, что металлические проводники к тому моменту уже более столетия активно использовались в самых разнообразных экcпериментах по электромагнетизму (сравните, например, с датой открытия закона Ома — 1826 год. Дело, однако, заключается в том, что сам электрон был открыт лишь в 1897 году).

Какой металл лучше проводит ток?

  • Сразу замечу, что у тех, у кого меньше примесей и будут лучшими. Ну а по металлам как-то вот так распределилось, всего 3 металла:
    1. Самый лучший — это серебро — сопротивление порядка 0,015 — 0,016 ом х мм2/м

Медь — сопротивление порядка 0,01720,018 ом х мм2/м

  • Алюминий — сопротивление порядка 0,026 — 0,029 ом х мм2/м
  • Самый лучший проводник — серебро:) Потом идет медь. Если нужно, чтобы провод не окислялся, то используют золото. А так fatalex верно подметил — при разных температурах все по-разному=)
  • Пальму первенства по наиболее скоростной передаче тока можно отдать всем известному серебру.

    Порой вместо серебра могут использовать для передачи тока другой материал, поскольку помимо электропроводности порой играет большую роль реакция металла на коррозию.

  • Тут надо упомянуть при какой температуре. Т.к. при сверх-низких температурах ни один хорошо проводящий ток металл как серебро или медь, уже не становиться хорошим проводником. Тут на оборот лидируют металлы с плохой проводимостью (титан, ртуть, свинец и т.д.) И при сверх низких температурах ток начинают проводить не только металлы, а как не странно на первый взгляд соединения которые в обычных условиях ток проводят довольно плохо (соединения ванадия с кремнием или кальцием, рубидия с таллием, молибдена с азотом и др.)
  • Самый лучший но и дорогой проводник это золото, но медь примерно уступает на немного золоту, потом уже алюминий.
  • Я ещ со школьной скамьи помню, что лучше всего проводит ток именно серебро. Второе место можно смело отдать меди. Ну а третье место принадлежит алюминию. Самое главное чтобы в металлах не было примесей, потому как они могут намного снизить способности к проводимости тока.
  • Этот вопрос довольно легкий, так как каждый ученик может узнать о лучшем проводнике из школьной программы.

    Самым лучшим проводником является конечно медь и серебро. Хуже всего проводит электрический ток свинец и ртуть. Золото можно считать тоже неплохим проводником, но оно значительно уступает, как серебру, так и меди.

  • Лидером в проводимости тока является серебро. Также отлично проводит ток всем известная медь. Именно она ныне наиболее часто используется для производства электропроводов. Далее следуют такие металлы как аллюминий и золото. Но так как золото — очень дорогой металл, то его редко используют в виде токопроводника. Хром, вольфрам тоже неплохо проводят ток.
  • Пожалуй первое место по тому, какой из металлов проводит ток занимает серебро. После него идут медь и затем третье место принадлежит алюминию. Но серебро не всегда используют для этих целей, так как оно неудобно в использовании. Его заменяют медью и золотом, смотря где используются.
  • Серебро, так как у этого металла самое малое удельное сопротивление при температуре 20*С. Удельное сопротивление это 1Ом на 1м длины и 1мм кв. сечения токоведущего элемента. Для сравнения, можно взглянуть на таблицу:
  • При нормальных условиях электрический ток лучше всего проводит серебро.

    Немного уступает серебру в проводимости медь, о зато оно более дешвое.

    Золото тоже довольно таки хороший проводник и у него есть преимущества, а именно то, что оно не окисляется, как те же медь и алюминий, к тому же оно очень пластично и из него можно вытянуть очень тонкую проволоку и из-за этого его даже используют в микроэлектронике и производстве микросхем и других деталей.

    Немного уступает в проводимости золоту алюминий, а его сравнительно дешвое производство делает его одним из самых популярных в электротехнике материалов, наряду с медью. Разве что ломаются алюминиевые провода гораздо легче, чем медные.

    Вот, пожалуй, так выглядит список чемпионов по проводимости среди металлов.

    Первое место в рейтинге по проводимости занимает серебро, вторая строчка принадлежит меди. Третье достойное место золоту. Четвертое место отдается алюминий. Как вы понимаете пропускная способность металла зависит от удельного сопротивления, чем оно ниже, тем выше проводимость.

    Источник

    Электропроводимость нержавеющих сплавов AISI

    Электропроводимость (электрическая проводимость) и электрическое сопротивление для нержавеющих сплавов

    В данной таблице можно посмотреть как проводимость, так и сопротивление нержавеющих сталей марки aisi и не только. Сноски по терминам внизу таблицы.

    Материал Проводимость Сопротивление
    Материалы Проводимость
    * (% IACS)
    Проводимость
    * (сименс/м)
    Сопротивление
    * (Ом*м)
    Железо и чугун
    Железо чистое 18.00 1.044*10 7 9.579*10 -8
    В слитке Iron Ingot (непр.назв.ignot) (99.9% Fe) 15.60 9.048*10 6 1.105*10 -7
    Низкоуглеродистый белый чугун 3.25 5.300*10 -7
    Мартенситное хромо-никелевое (стое) железо /martensitic nickel-chromium iron 2.16 8.000*10 -7
    Высококремнистый чугун / high-silicon iron 3.45 5.000*10 -7
    Железо-никелевые сплавы/ h igh-nickel iron 1.0-1.2 1.4*10 -6 –1.7*10 -6
    Хромо-никелевое кремнистое железо / nickel-chromium-silicon iron 1.0-1.2 1.5*10 -6 –1.7*10 -6
    Алюминиево-железные сплавы/ high-aluminum iron 0.72 2.400*10 -6
    Кремнистый чугун/ medium-silicoon ductile iron 2.0-3.0 5.8*10 -7 –8.7*10 -7
    Ниель-железные сплавы / high-nickel ductile (20% Ni) 1.69 1.020*10 -6
    Углеродистые и низколегированные стали. AISI
    1008 (Отожженная) 11.81 1.460*10 -7
    1010 12.06 1.430*10 -7
    1015 (Отожженная) 10.84 1.590*10 -7
    1016 (Отожженная) 10.78 1.600*10 -7
    1018 (Отожженная) 10.84 1.590*10 -7
    1020 10.84 1.590*10 -7
    1022 (Отожженная) 10.84 1.590*10 -7
    1025 (Отожженная) 10.84 1.590*10 -7
    1029 (Отожженная) 10.78 1.600*10 -7
    1030 (Отожженная) 10.39 1.660*10 -7
    1035 (Отожженная) 10.58 1.630*10 -7
    1040 (Отожженная) 10.78 1.600*10 -7
    1042 (Отожженная) 10.08 1.710*10 -7
    1043 (Отожженная) 10.58 1.630*10 -7
    1045 (Отожженная) 10.64 1.620*10 -7
    1046 10.58 1.630*10 -7
    1050 (Отожженная) 10.58 1.630*10 -7
    1055 10.58 1.630*10 -7
    1060 9.58 1.800*10 -7
    1065 10.58 1.630*10 -7
    1070 10.26 1.680*10 -7
    1078 (Отожженная) 9.58 1.800*10 -7
    1080 9.58 1.800*10 -7
    1095 9.58 1.800*10 -7
    1137 10.14 1.700*10 -7
    1141 10.14 1.700*10 -7
    1151 10.14 1.700*10 -7
    1524 8.29 2.080*10 -7
    1524 (Отожженная) 10.78 1.600*10 -7
    1552 10.58 1.630*10 -7
    4130 (Закаленная и отпущенная) 7.73 2.230*10 -7
    4140 (Закаленная и отпущенная) 7.84 2.200*10 -7
    4626 (Нормализованная и отпущенная) 8.62 2.000*10 -7
    4815 6.63 2.600*10 -7
    5132 8.21 2.100*10 -7
    5140 (Закаленная и отпущенная) 7.56 2.280*10 -7
    Холоднодеформированные нержавеющие стали отожженные AISI
    201 2.50 6.900*10 -7
    202 2.50 6.900*10 -7
    301 2.39 7.200*10 -7
    302 2.39 7.200*10 -7
    302B 2.39 7.200*10 -7
    303 2.39 7.200*10 -7
    304 2.39 7.200*10 -7
    302Cu 2.39 7.200*10 -7
    304N 2.39 7.200*10 -7
    304 2.50 1.450*10 6 6.897*10 -7
    304 2.50 1.450*10 6 6.897*10 -7
    305 2.39 7.200*10 -7
    308 2.39 7.200*10 -7
    309 2.21 7.800*10 -7
    310 2.21 7.800*10 -7
    314 2.24 7.700*10 -7
    316 2.33 7.400*10 -7
    316N 2.33 7.400*10 -7
    316 2.30 1.334*10 6 7.496*10 -7
    317 2.33 7.400*10 -7
    317L 2.18 7.900*10 -7
    321 2.39 7.200*10 -7
    329 2.30 7.500*10 -7
    330 1.69 1.020*10 -6
    347 2.36 7.300*10 -7
    347 2.40 1.392*10 6 7.184*10 -7
    384 2.18 7.900*10 -7
    405 2.87 6.000*10 -7
    410 3.02 5.700*10 -7
    414 2.46 7.000*10 -7
    416 3.02 5.700*10 -7
    420 3.13 5.500*10 -7
    429 2.92 5.900*10 -7
    430 2.87 6.000*10 -7
    430F 2.87 6.000*10 -7
    431 2.39 7.200*10 -7
    434 2.87 6.000*10 -7
    436 2.87 6.000*10 -7
    439 2.74 6.300*10 -7
    440A 2.87 6.000*10 -7
    440C 2.87 6.000*10 -7
    444 2.78 6.200*10 -7
    446 2.57 6.700*10 -7
    PH 13-8 Mo 1.69 1.020*10 -6
    15-5 PH 2.24 7.700*10 -7
    17-4 PH 2.16 8.000*10 -7
    17-7 PH 2.08 8.300*10 -7
    Холоднодеформированные и спеченные суперсплавы (супераллои, супералои)
    Elgiloy 1.73 9.950*10 -7
    Hastelloy Хастеллой “A” 1.40 8.120*10 5 1.232*10 -6
    Hastelloy Хастеллой”B” и “C” 1.30 7.540*10 5 1.326*10 -6
    Hastelloy Хастеллой”D” 1.50 8.700*10 5 1.149*10 -6
    Hastelloy Хастеллой”X” 1.50 8.700*10 5 1.149*10 -6
    Haynes 150 2.13 8.100*10 -7
    Haynes 188 1.87 9.220*10 -7
    Haynes 230 1.38 1.250*10 -6
    Incoloy 800 Инкаллой 1.74 9.890*10 -7
    Incoloy 825 1.53 1.130*10 -6
    Incoloy 903 2.83 6.100*10 -7
    Incoloy 907 2.47 6.970*10 -7
    Incoloy 909 2.37 7.280*10 -7
    Inconel 600 Инконель 1.70 9.860*10 5 1.014*10 -6
    Inconel 600 1.67 1.030*10 -6
    Inconel 601 1.45 1.190*10 -6
    Inconel 617 1.41 1.220*10 -6
    Inconel 625 1.34 1.290*10 -6
    Inconel 690 11.65 1.480*10 -7
    Inconel 718 1.38 1.250*10 -6
    Inconel X750 1.41 1.220*10 -6
    L-605 1.94 8.900*10 -7
    M-252 1.58 1.090*10 -6
    MP35N 1.71 1.010*10 -6
    Nimonic? 263 1.50 1.150*10 -6
    Nimonic 105 1.32 1.310*10 -6
    Nimonic 115 1.24 1.390*10 -6
    Nimonic 75 1.39 1.240*10 -6
    Nimonic 80A 1.36 1.270*10 -6
    Nimonic 90 1.46 1.180*10 -6
    Nimonic PE.16 1.57 1.100*10 -6
    Nimonic PK.33 1.37 1.260*10 -6
    Rene 41 1.32 1.308*10 -6
    Stellite 6B Стеллит, стелит 1.89 9.100*10 -7
    Udimet 500 1.43 1.203*10 -6
    Waspaloy 1.39 1.240*10 -6

    Электропроводимость (сименс/м)
    Siemens – единица измерения электрической проводимости в системе СИ, величина обратная ому.
    Иными словами, проводимость в сименсах – это просто единица, делённая на сопротивление в омах.
    См = 1 / Ом = А / В = кг-1·м-2·с³А²

    Сопротивление (Ом*м)
    Физический смысл удельного сопротивления: материал имеет удельное сопротивление один Ом·см, если изготовленный из этого материала куб со стороной 1 сантиметр имеет сопротивление 1 Ом при измерении на противоположных гранях куба.
    В технике чаще применяется единица Ом·мм²/м. Удельное сопротивление однородного куска проводника длиной 1 метр и площадью токоведущего сечения 1 мм² равно 1 Ом·мм²/м, если его сопротивление равно 1 Ом.

    Источник