Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры презентация

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Тела Проводники Диэлектрики Проводимость Изоляция Полупроводники Регулируемая проводимость

Тела

Проводники

Диэлектрики

Проводимость

Изоляция

Полупроводники

Регулируемая проводимость

Слайд 6

Электрический ток — это упорядоченное движение заряженных частиц. Носителями свободных зарядов в металлах являются электроны.

Электрический ток — это упорядоченное движение заряженных частиц.

Носителями свободных зарядов в

металлах являются электроны.
Слайд 7

Опыт Рикке Эдуард Рикке 1845 — 1915 Чистая медь Чистая медь Чистый алюминий

Опыт Рикке

Эдуард Рикке
1845 — 1915

Чистая медь

Чистая медь

Чистый алюминий

Слайд 8

Леонид Мандельштам 1879 — 1944 Опыт Мандельштама-Папалекси Николай Папалекси 1880 — 1947

Леонид Мандельштам
1879 — 1944

Опыт Мандельштама-Папалекси

Николай Папалекси
1880 — 1947

Слайд 9

Опыт Мандельштама-Папалекси

Опыт Мандельштама-Папалекси

 

 

Слайд 10

Экспериментальное подтверждение электронной проводимости металлов является качественным обоснованием закона Ома.

 

 

 

 

Экспериментальное подтверждение электронной проводимости металлов является качественным обоснованием закона Ома.

Слайд 11

Зависимость сопротивления проводника от температуры:

Зависимость сопротивления проводника от температуры:

 

 

 

 

 

Слайд 12

Зависимость сопротивления проводника от температуры:

Зависимость сопротивления проводника от температуры:

 

 

 

 

 

Слайд 13

Зависимость сопротивления проводника от температуры:

 

 

 

 

 

Зависимость сопротивления проводника от температуры:

 

 

Слайд 14

Термометр сопротивления — это проводник, с помощью которого определяют температуру

Термометр сопротивления — это проводник, с помощью которого определяют температуру в

соответствии с зависимостью его сопротивления от температуры.

 

 

 

 

 

Термометры сопротивления могут быть использованы в широком диапазоне температур, по сравнению с жидкостными термометрами.

Слайд 15

Сверхпроводимость Хейке Камерлинг-Оннес 1853 — 1926 Критическая температура

Сверхпроводимость

Хейке Камерлинг-Оннес
1853 — 1926

 

 

 

 

Критическая температура

Слайд 16

Обычное состояние Состояние сверхпроводимости Поскольку в состоянии сверхпроводимости не происходит

 

Обычное состояние

Состояние сверхпроводимости

Поскольку в состоянии сверхпроводимости не происходит потерь энергии, открытие

сверхпроводимости при комнатных температурах внесет большой вклад в развитие энергетики.
Слайд 17

Применение сверхпроводимости Самая высокая температура, при которой на сегодняшний день

Применение сверхпроводимости

Самая высокая температура, при которой на сегодняшний день достигается состояние

сверхпроводимости — это 138 К.
Слайд 18

Эффект Мейснера При охлаждении цилиндров в них возникает явление сверх

Эффект Мейснера

При охлаждении цилиндров в них возникает явление сверх проводимости.

При приближении

магнита в цилиндрах возникает индукционный ток, который продолжает протекать по цилиндрам из-за нулевого сопротивления.

Получение сколь угодно большой силы тока невозможно на сегодняшний день, поскольку определенное критическое значение силы тока способно разрушить состояние сверхпроводимости.

Слайд 19

Основные выводы

Основные выводы

 

Имя файла: Электронная-проводимость-металлов.-Зависимость-сопротивления-от-температуры.pptx
Количество просмотров: 93
Количество скачиваний: 0