u
=
m
kT
8
, которая для Т=300 К оказалась равной 1,1
.
10
5
м/с. Тепловое
движение электронов, являясь хаотическим, не может привести к
возникновению тока.
Расстояние, которое при тепловом движении проходит электрон между
двумя последовательными столкновениями с ионами кристаллической
решётки, называется длиной свободного пробега. В классической теории
электропроводности предполагается, что средняя длина свободного пробега
<ℓ> ~ 10
-8
см, т.е. порядка расстояния между узлами кристаллической
решётки.
При наложении внешнего электрического поля на металлический
проводник, кроме теплового движения электронов, возникает их
упорядоченное движение, т. е. возникает электрический ток. Среднюю
скорость
υ
упорядоченного движения электронов можно оценить согласно
формуле для плотности тока: j = пе
υ
. Выбрав допустимую плотность тока,
например для медных проводов 10
7
А/м
2
, получим, что при концентрации
носителей тока
n = 8
.
10
28
м
3
, средняя скорость
υ
упорядоченного движения электронов
равна 7,8
.
10
-4
м/с. Следовательно,
υ
u
, т. е. даже при очень боль-
ших плотностях тока средняя скорость упорядоченного движения электронов,
обусловливающего электрический ток, значительно меньше их скорости
теплового движения. Поэтому при вычислениях результирующую скорость
υ
+
u
можно заменять скоростью теплового движения
υ
. Казалось бы,
полученный результат противоречит факту практически мгновенной передачи
электрических сигналов на большие расстояния. На самом деле противоречия
нет. Дело в том, что замыкание электрической цепи влечет за собой
распространение электрического поля со скоростью с (с = 3
.
10
8
м/с). Через
время t = l/c (l - длина цепи) вдоль цепи установится стационарное
электрическое поле, и в ней начнется упорядоченное движение электронов.
Поэтому электрический ток возникает в цели практически одновременно с ее
замыканием.
Критерием справедливости любой теории является подтверждение её
выводов экспериментальными данными. Покажем, что теория Друде-Лоренца
правильно объясняет экспериментально установленные законы постоянного
тока.
Закон Ома
.
Пусть в металлическом проводнике существует
электрическое поле напряженностью Е = const. Со стороны поля заряд е
испытывает действие силы F = еЕ и приобретает ускорение
а = F/m=еЕ/ т.
Таким образом, во время свободного пробега электроны движутся
равноускоренно, приобретая к концу свободного пробега скорость
υ
max
= eE
Достарыңызбен бөлісу: |