Содержание

Слайд 2

Що таке електропровідність?

Електропровідність — здатність речовини проводити електричний струм.
Електропровідність виникає в електричному полі.
Електропровідність властива усім речовинам,

Що таке електропровідність? Електропровідність — здатність речовини проводити електричний струм. Електропровідність виникає
але для того, щоб вона була значною, необхідно, щоб в речовині були вільні заряди.

Слайд 3

Електричний струм у металах

У металах є вільні носії зарядів — електрони. Зонна структура

Електричний струм у металах У металах є вільні носії зарядів — електрони.
металів характеризується наполовину заповненою валентною зоною. Проте лише електрони із енергіями близькими до рівня хімічного потенціалу можуть прискорюватися електричним полем

Слайд 4

Електричний струм в електролітах

Більшість рідин не мають вільних носіїв заряду і є

Електричний струм в електролітах Більшість рідин не мають вільних носіїв заряду і
діелектриками. Виняток становлять електроліти, наприклад вода чи розчини солей у воді. В електролітах частина нейтральних молекул дисоціює, утворюючи негативно й позитивно заряджені йони. Електропровідність електролітів зумовлена рухом цих йонів

Слайд 5

Електричний струм у вакуумі

У вакуумі відсутні електричні заряди, тож його провідність нескінченно

Електричний струм у вакуумі У вакуумі відсутні електричні заряди, тож його провідність
мала. Проте, якщо інжектувати електрони у вакуум, то він стає гарним провідником. Це явище використовується у вакуумних лампах. Електрони в них інжектуються у вакуум з нагрітого катода завдяки явищу термоелектронної емісії. Провідність вакууму обмежена утворенням області просторового заряду — негативно зарядженої електронної хмари між катодом та анодом, яка чинить перепони вильоту електронів з катода.

Слайд 6

Електричний струм у газах

Як і у вакуумі, у газах звичайно немає вільних

Електричний струм у газах Як і у вакуумі, у газах звичайно немає
носіїв заряду. Їх можна інжектувати з катода. Проте при своєму русі до анода інжектовані в газ електрони зазнають зіткнень із атомами газу й розсіюються. З одного боку це зменшує провідність, але з іншого боку, електрони, розігнані електричним полем до високих швидкостей, можуть іонізувати атоми газу, вибиваючи з них електрони й створюючи позитивні йони. Нові електрони та йони рухаються до аноду чи катоду, відповідно, збільшуючи електричний струм.

Слайд 7

Електричний струм у напівпровідниках

Власні напівпровідники зазвичай мають невелику концентрацію вільних носіїв заряду, електронів

Електричний струм у напівпровідниках Власні напівпровідники зазвичай мають невелику концентрацію вільних носіїв
та дірок, яка залежить від ширини забороненої зони та температури. При збільшенні температури концентрація вільних електронів та дірок дуже швидко зростає. Ефект цього зростання набагато перевищує ефект від збільшення частоти актів розсіяння, тож провідність власних напівпровідників різко збільшується при високих температурах.

Слайд 8

Приклади матеріалів, які проводять електричний струм:

Приклади матеріалів, які проводять електричний струм: