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 в соответствии с

зависимостью его сопротивления от температуры.

 

 

 

 

 

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

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

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 потерь энергии, открытие сверхпроводимости при

комнатных температурах внесет большой вклад в развитие энергетики.

Обычное состояние Состояние сверхпроводимости Поскольку в состоянии сверхпроводимости не происходит потерь энергии, открытие

Слайд 17

Применение сверхпроводимости

Самая высокая температура, при которой на сегодняшний день достигается состояние сверхпроводимости —

это 138 К.

Применение сверхпроводимости Самая высокая температура, при которой на сегодняшний день достигается состояние сверхпроводимости

Слайд 18

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.

Эффект Мейснера При охлаждении цилиндров в них возникает явление сверх проводимости. При приближении

Слайд 19

Основные выводы

 

Основные выводы

Имя файла: Электронная-проводимость-металлов.-Зависимость-сопротивления-от-температуры.pptx
Количество просмотров: 86
Количество скачиваний: 0