현재 위치 - 회사기업대전 - 회사 정보 - 왜 금속 도체의 저항이 온도가 올라감에 따라 증가합니까?

왜 금속 도체의 저항이 온도가 올라감에 따라 증가합니까?

방향 드리프트 운동에서 전자는 금속의 전자와 격자의 원자 충돌에 의해 방해 받기 때문에 원자의 열 진동이 규칙적인 위치에서 멀어질수록 전자와 충돌할 가능성이 많아지고 전자 드리프트에 대한 장애물이 커질수록 도체가 나타내는 저항이 커진다.

금속과 흑연에서 원자핵과 내층 전자는 원자현실을 형성하고, 규칙적으로 하나의 격자에 배열되어 있으며, 외층의 원자가 전자는 원자핵의 속박에서 쉽게 벗어나 자유 전자가 되어 전도성 유류자를 형성한다.

금속과 흑연에 있는 자유 전자의 농도는 입방 센티미터 1022 정도이므로 금속과 흑연의 저항률이 낮고 전도율이 높다. 일반적으로 온도가 낮아짐에 따라 낮아진다. 전도성 과정에서 금속과 흑연 사이에는 화학반응이 없고, 눈에 띄는 물질 전이가 없다.

확장 데이터

가열이나 엑스레이, 감마선, 자외선과 같은 외부 원인으로 비춰지면 기체 분자가 분리될 수 있기 때문에 이온화된 가스는 도체가 된다. 이온화 가스의 전도율은 가한 전압과 밀접한 관련이 있으며, 종종 발성, 발광 등의 물리적 과정을 동반한다. 이온화 가스는 일반적으로 전기 광원 제조에 사용됩니다.

외부 이온화제의 작용에 따른 기체의 전도를 기체의 무의식 방전이라고 한다. 가압이 증가함에 따라 전류도 증가한다. 전압이 일정 값으로 증가하면 비자발적 방전이 포화에 도달한다. 전압이 일정 값으로 계속 증가하면 전류가 갑자기 급격히 증가한다. 이때 이온화제를 제거해도 유도를 유지할 수 있으며 기체는 비자발적 방전에서 자가방전으로 전환된다.

가스 자체 방전의 특성은 가스 종류, 기압, 전극 재료, 전극 모양, 전극 온도, 전극 간격 등 다양한 요인에 따라 달라집니다. 조건에 따라 자체 방전은 글로우 방전, 아크 방전 및 코로나 방전과 같은 다양한 형태를 가지고 있습니다.

기체의 비자발적 방전과 자가방전에는 많은 실제 응용이 있다.

바이두 백과-지휘

copyright 2024회사기업대전