Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

38 1.7K 2
Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài tập tiểu luận Huỳnh Trọng Dương SVTH: Phạm Thị Tiên 1 DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG MỤC LỤC: A- MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Phạm vi nghiên cứu 4. Tình hình nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu B- NỘI DUNG Chương I: Cơ sở lý thuyết 1.1. Khái niệm 1.2. Bản chất của các hạt mang điện trong kim loại 1.3. Cơ sở lý thuyết cổ điển về kim loại 1.3.1. Khái niệm cơ bản 1.3.2. Định luật Ohm 1.3.3. Định luật Joule - Lenz 1.3.4. Định luật Wiedeman - Franz 1.3.5. Những nhược điểm của lý thuyết điện tử cổ điển về sự dẫn điện của kim loại 1.4. lược về lý thuyết hiện đại về tính dẫn điện của vật rắn 1.5. Giải thích tính chất điện của kim loại 1.5.1. Bằng thuyết electron 1.5.2. Bằng lý thuyết dải năng lượng của thuyết lượng tử 1.6. Hiện tượng ở chổ tiếp xúc giữa các kim loại Chương II: Ứng dụng của kim loại 2.1. Ứng dụng của hiện tượng nhiệt điện 2.1.1. Nhiệt kế nhiệt điện 2.1.2. Pin nhiệt điện 2.1.3. Máy lạnh sử dụng hiệu ứng nhiệt điện 2.2. Ứng dụng của siêu dẫn để tạo tàu chạy trên đệm từ Chương III: Một số bài tập áp dụng C- KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài tập tiểu luận Huỳnh Trọng Dương SVTH: Phạm Thị Tiên 2 A- MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Như chúng ta đã biết, đa số các ứng dụng của điện đều liên quan đến dòng điện. Trong mỗi môi trường khác nhau chúng ta lại có những dòng điện với những ứng dụng khác nhau. Trong đó, dòng điện chạy trong dây dẫn kim loạimột trong những dòng điệnứng dụng rất quan trọng trong đời sống con người, nó cung cấp năng lượng điện cho các dụng cụ điện trong gia đình như đèn chiếu sáng, bàn là, tủ lạnh… Nói đến kim loại có lẽ không ai là không biết mọi người cũng biết rõ kim loại dẫn điện rất tốt. Vì tính dẫn điện rất tốt này với việc nhiều kim loại có giá rẽ nhiều nên chưa có một vật liệu nào hoàn toàn thay thế được vai trò của nó. Tuy nhiên, việc hiểu rõ bản chất, cấu trúc của kim loại cũng như nguyên lý hoạt động của dòng điện trong kim loạidòng chuyển động của các điện tích thì không phải ai cũng biết đó cũng là bí ẩn của nhiều người. Đa số mọi người biết về kim loại cũng như dòng điện trong kim loại với những ứng dụng khác nhau như pin nhiệt điện, máy lạnh sử dụng hiệu ứng nhiệt điện hay tàu chạy trên đệm từ,…nhưng lại không biết làm cách nào để có thể có những ứng dụng đó. Rất nhiều thắc mắc được đặt ra trong tôi như hoạt động của dòng điện trong kim loại dựa vào đâu? Tính dẫn điện của nó dựa vào cái gì? Hay ứng dụng đó được dựa vào tính chất nào? … Từ đó tôi quyết định đi nghiên cứu về đề tàiDòng điện trong kim loại - ứng dụng một số bài tập áp dụng” để có thể làm sáng tỏ những thắc mắc đó. Bên cạnh việc giải thích bản chất, tính chất dẫn điện của kim loại, nói đến ứng dụng tôi còn tiến hành tìm kiếm, sưu tầm bài tập áp dụng cho phần này để tôi cũng như các bạn hiểu rõ hơn. Có thể nói đề tài này không phải là một đề tài mới mẽ, nhưng ý nghĩa của nó thì không bao giờ cũ, không bao giờ mất đi luôn giữ một ý nghĩa hết sức quan trọng. 2. Mục đích nghiên cứu Với lý do trên, tôi đã đi đến quyết định nghiên cứu đề tài này nhằm giúp tôi cũng như mọi người – những người quan tâm đến vấn đề này hiểu rõ hơn về dòng điện trong kim loại cả về bản chất, cấu trúc, tính chất dẫn điện của kim loại ứng dụng cũng như bài tập áp dụng. quan trọng hơn là tôi muốn giúp các bạn học sinh trung học phổ thông, đặc biệt là các bạn lớp 11 hiểu rõ hơn về dòng điện trong kim loại, biết cách vận dụng lý thuyết để giải các bài tập liên quan. Từ đó có hứng thú học tập môn vật lý hơn, ham muốn học hỏi, sáng tạo, tìm tòi nghiên cứu sâu hơn về các hiện tượng vật lý, góp phần vào việc phát triển đất nước. 3. Phạm vi nghiên cứu Tôi đi sâu vào việc giải thích bản chất của dòng điện trong kin loại, tìm hiểu những lý thuyết liên quan đến dòng điện trong kim loại, một số bài tập áp dụng. Nội dung bài này không rộng, tôi chỉ nêu lên về lý thuyết mà không đi vào thực nghiệm nhưng lại chú trọng đến phần bài tập dành cho các bạn đang học tập, các bạn thích nghiên cứu vấn đề này, đặc biệt là các bạn lớp 11. 4. Tình hình nghiên cứu Bài tập tiểu luận Huỳnh Trọng Dương SVTH: Phạm Thị Tiên 3 Vì đây không phải là đề tài mới nên việc tìm tài liệu cho đề tài này không khó nhưng cũng vì được nhiều người nghiên cứu nên việc chọn lọc những kiến thức phù hợp có ý nghĩa cũng có phần khó khăn. 5. Phương pháp nghiên cứu  Tìm kiếm, thống kê, phân tích  Quy nạp diễn dịch  Lôgic tổng hợp  Nhận xét, đánh giá Bài tập tiểu luận Huỳnh Trọng Dương SVTH: Phạm Thị Tiên 4 B- NỘI DUNG Chương I: Cơ sở lí thuyết 1.1. Khái niệm Dòng điện trong kim loạidòng các electron tự do chuyển dời có hướng dưới tác dụng của điện trường ngoài (ngược chiều điện trường) Đối với riêng một nguyên tử kim loại: Các electron ở lớp vỏ ngoài cùng dễ mất liên kết với hạt nhân, trở thành các electron tự do. Lúc đó, nguyên tử trở thành ion dương. Đối với toàn khối kim loại: – Các ion dương được sắp xếp một cách đều đặn theo một trật tự nhất định trong không gian, tạo thành mạng tinh thể. – Mỗi nút mạng là một ion dương dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của mình. – Các electron bị mất liên kết với hạt nhân của nguyên tử kim loại, thì chuyển động tự do trong khoảng không gian giữa các ion dương (nút mạng). Các electron này được gọi là electron tự do; chúng có vai trò là hạt tải điện, nên gọi là electron dẫn. – Giữa ion dương electron tự do có lực hút tĩnh điện. – Tổng đại số điện tích âm của các electron tự do bằng tổng đại số điện tích dương của các ion dương, nên toàn khối kim loại trung hòa về điện. 1.2. Bản chất của các hạt mang điện trong kim loại. Người ta đã tiến hành nhiều thí nghiệm để khám phá bản chất các hạt mang điện trong kim loại. Trước hết ta hãy kể đến thí nghiệm do nhà vật lý người Đức Carl Riecke (1845- 915) tiến hành vào năm 1912. Ông đã dùng ba vật dẫn hình trụ, hai bằng đồng một bằng nhôm với các đầu được đánh bóng kỹ càng. Sau khi cân các thanh hình trụ được đặt kế tiếp nhau theo thứ tự đồng - nhôm - đồng cho dòng điện chạy qua tổ hợp ba hình trụ dẫn đố trong thời gian một năm. Như vậy, trong thời gian này đã có 3,5.10 C 6 chạy qua. Sau đó người ta đem các thanh hình trụ này ra cân lại thì thấy trọng lượng của chúng không hề thay đổi. Soi bằng kính hiển vi các đầu của các hình trụ ta cũng không thấy có sự xâm nhập vật chất từ các thanh dẫn khác. Kết quả thực nghiệm này chứng tỏ rằng các hạt mang điện không phải là nguyên tử mà là các hạt có trong tất cả các kim loại. Các điện tử mà J.J Thomson phát hiện ra trong năm 1897 có thể là các hạt mang điện đó. Để khẳng định được các hạt mang điện trong kim loại là các hạt điện tử ta cần phải xác định được dấu cũng như độ lớn điện tích của các hạt mang điện trong kim loại. Ý tưởng như sau: Nếu kim loại chứa các hạt mang điện có thể chuyển động thì nếu khi vật dẫn kim loại bị giảm tốc thì các hạt đó thao quán tính vẫn tiếp tục chuyển động trong một khoảng thời gian nào đó làm xuất hiện một dòng điện đảy đồng thời có mọt số hạt sẽ thoát ra khỏi kim loại. Bài tập tiểu luận Huỳnh Trọng Dương SVTH: Phạm Thị Tiên 5  a  0 v i Hình 1: Hạt mang điện trong kim loại Giả sử lúc đầu dây dẫn được chuyển động với vận tốc  0 v . Ta tiến hành giảm tốc với giá trị của gia tốc bằng  a . Do quán tính các hạt mang điện sẽ tiếp tục chuyển động với gia tốc -  a so với vật dẫn. Mỗi gia tốc như vậy sẽ chuyển cho các hạt mang điện đứng yên trong vật dẫn tạo trong đó một điện trường bằng 1 e am    . Điều này có nghĩa là tạo nên hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế bằng: ' 2 1 ' 2 1 21 e mal dl e am dlVV      trong đó: m, e ' là khối lượng điện tích của hạt tải điện, l là độ dài của dây dẫn. Trong trường hợp này sẽ có dòng điện I = R VV 21  , với R là điện trở của dây dẫn, chạy dọc theo hướng chuyển động của dây dẫn. Như vậy sẽ có dòng điện tích dq chạy qua các tiết diện trong thời gian dt với: dv R e ml dt R e mal dtdq ''  Số điện tích chạy qua các tiết diện trong suốt thời gian giảm tốc sẽ là: R lv e m dv Re ml dqq v t 0 ' 0 ' 0 0   (1) Điện tích q dương nếu như nó được chuyển theo hướng chuyển động của dây dẫn. Như vậy nếu đo được l, 0 v , r cũng như lượng điện tích q chuyển qua dây dẫn trong thời gian giảm tốc ta có thể xác định được tỷ số m e' của hạt mang điện trong dây dẫn. Hướng của xung dòng sẽ cho biết dấu của điện tích của hạt mang điện. Theo hướng này hai nhà bác học người Nga là Leonid Mandenshtam(1879 - 1944) Nikolai Papaleksi (1880 - 1947) đã tiến hành thí nghiệm vào năm 1913. Các ông đã thu được các kết quả có tính chất định tính. Năm 1916 hai nhà vật lý người Mỹ là R. Tolman T. Stewart đã thu được các kết quả định lượng. Một cuộn dây dài 500m được quay với vận tốc dài bằng sm300 . Dây được hãm lại đồng thời người ta dùng một điện kế xung kích để đo lượng điện e '   a 0 Bài tập tiểu luận Huỳnh Trọng Dương SVTH: Phạm Thị Tiên 6 tích chạy qua dây. Kết quả tỉ lệ m e' đo được theo thí nghiệm này gần với giá trị m e của điện tử. Điều này chứng tỏ rằng các hạt mang điện trong kim loại chính là các điện tử. Trong kim loại với một số hiệu điện thế rất bé người ta cũng có thể tạo nên dòng điện, điều đó cho ta cơ sở để có thể khẳng định rằng các hạt mang điệnđiện tử có thể chuyển động mà không bị cản trở. Sự tồn tại của điện tử trong kim loại được giải thích như sau:Khi mạng tinh thể được hình thành, các điện tử có liên kết yếu nhất (điện tử hóa trị) tách ra khỏi nguyên tử trở thành các điện tử chung của toàn mẫu kim loại. Nếu cứ một điện tử tách ra khỏi một nguyên tử thì nồng độ các điện tử tự do (số điện tử n trong một đơn vị thể tích) sẽ bằng số nguyên tử của một đơn vị thể tích. Mà số nguyên tử trong một đơn vị thể tích bằng A N M  . Trong đó  là khối lượng riêng của kim loại, M là khối lượng riêng của một mol kim loại đó, N A là số Avogadro, M  của Kali khoảng 2.10 4 3 mmol . Vì vậy đối với kim loại: 32928 /1010 mn  1.3. Cơ sở lý thuyết cổ điển về kim loại. 1.3.1. Khái niệm cơ bản Dựa trên sự tồn tại của điện tử tự do (tập thể), nhà vật lý học người Đức Paule Drude (1836 – 1906) đã đưa ra lý thuyết cổ điển về kim loại tiếp sau được H.Lorentz hoàn chỉnh. Drude cho rằng các điện tử dẫn trong kim loại giống như các phân tử trong khí lý tưởng. Trong khoảng giữa hai va chạm chúng chuyển động hoàn toàn tự do trên một quảng đường l nào đó. Nhưng khác với các phân tử khí trong khí lý tưởng mà trong đó các phân tử va chạm với các phân tử khác, trong kim loại các điện tử tự do chủ yếu không va chạm với các điện tử khác mà chạm với các ion tạo nên mạng tinh thể của kim loại. Các va chạm này dẫn đến việc thiết lập cân bằng nhiệt giữa các khí điện tử mạng tinh thể. Khi cho một điện trường tác dụng lên kim loại thì các chuyển động có hướng của các điện tử  u sẽ chồng chất với vận tốc chuyển động nhiệt  v . Ta có thể xác định vận tốc chuyển động có hướng  u của các điện tử theo công thức:   unej Trong đồng, mật độ dòng cực đại khoảng 10 7 A/m 2 với giá trị 329 /10 mn  ta có: sm ne j u /10 )10.6,1.(10 10 3 1929 7 _    Như vậy ngay cả khi có mật độ dòng cực đại, vận tốc chuyển có hướng của các điện tử _ u cũng chỉ đạt khoảng 1/10 8 vận tốc chuyển động nhiệt trung bình của nó. Do Bài tập tiểu luận Huỳnh Trọng Dương SVTH: Phạm Thị Tiên 7 đó trong khi tính toán ta thường lấy giá trị tuyệt đối của vecto vận tốc tổng   uv bằng giá trị tuyệt đối của vận tốc chuyển động nhiệt  v . Muốn vậy, ta hãy tìm sự thay đổi động năng trung bình của điện tử khi có trường điện, ta có: 2222 2 22                   uuvvuuvvuv Vì  u và  v độc lập với nhau nên có thể tính lại số hạng thứ hai trong biểu thức trên: 0  vu Vì  v =0 do đó: 22 2          uvuv Như vậy động năng trung bình của điện tử tăng lên một lượng: 2 2 um W k  1.3.2. Định luật Ohm. Drude cho rằng khi điện tử va chạm với các ion của mạng tinh thể, sự thay đổi động năng mà điện tử thu được khi có điện trường truyền hết cho ion, cho nên sau va chạm đó vận tốc  u không còn nữa. Ta còn giả thiết điện trường đồng nhất cho nên điện tử luôn nhận được một gia tốc không đổi bằng Ee/m khi đạt đến va chạm mới, có thể xem vận tốc cực đại của nó bằng:  m eE u  max trong đó  là khoảng thời giant rung bình giữa hai va chạm của điện tử với ion của mạng tinh thể. Drude không khảo sát sự phân bố vận tốc của các điện tử cho rằng tát cả các điện tử ddeuf có cùng vận tốc v, vì vậy gần đúng ta có: v l   Vì vậy: mv eEl u  max Vận tốc u thay đổi tuyến tính trên quảng đường l, do đó giá trị trung bình của nó trên quảng đường l này bẳng giá trị cực đại: mv eEl uu 2 2 1 max  Từ đó độ lớn mật độ dòng j có dạng: E mv lne j 2 2  So sánh biểu thức này với định luật Ohm dưới dạng vi phân ta có thể rút ra: Bài tập tiểu luận Huỳnh Trọng Dương SVTH: Phạm Thị Tiên 8 mv lne 2 2   Nếu điện tử không va chạm với các ion trong mạng tinh thể thì quảng đuờng tự do của nó, do đó độ dẫn điện của kim loại sẽ vô cùng lớn. Như vậy theo lý thuyết cổ điển , điện trở của kim loại là do va chạm của các điện tử tự do với các ion trong mạng tinh thể gây nên. 1.3.3. Định luật Joule –Lenz Tại cuối đoạn đường chuyển động tự do l, khi có điện trường ngoài mỗi điện tử nhận thêm một động năng 2 2 um W k  . Nếu tính đến mv eEl u  max ta có: 2 2 22 2 max 2 2 E mv le mu W k  Như Drude đã giả định , khi va chạm với các ion, điện tử truyền hết năng lượng vừa nhận them được cho ion. Lượng năng lượng làm tăng nội năng của mạng tinh thể kim loại được thể hiện qua việc kim loại bị nóng lên. Mỗi một điện tử trong một đơn vị thời gian (1s) trung bình chịu 1/  =v/l va chạm, mỗi lần va chạm lại truyền hết năng lượng vừa thu được cho mạng tinh thể, vì vậy mà năng lượng nhiệt thoát ra trong một đơn vị thể tích bằng: 2 2 2 1  mv lne WnQ ku  trong đó n là số điện tử dẫn trong một đơn vị thể tích. Đại lượng Q n chính là công suất nhiệt của dòng điện. Hệ số của E 2 trong công thức trên theo Ohm chính là độ dẫn điện  của kim loại. Lại theo định luật Ohm dưới dạng vi phân j =  E ta có: 2 22 2 jEQ u        Đây chính là biểu thức của định luật Joule – Lenz dưới dạng vi phân. 1.3.4. Định luật Wiedeman – Franz Thực nghiệm đã chứng tỏ rằng, kim loại ngoài tính dẫn điện tốt còn có độ dẫn nhiệt cao. Hai nhà vật lý học người Đức là G. Wiedeman R. Franz đã thiết lập được định luật thực nghiệm về tỷ số giữa độ dẫn nhiệt  và độ dẫn điện  của kim loại. Theo định luật này, tỷ số giữa  và  đối với tất cả kim loại gần như nhau, thay đổi tỷ số với nhiệt độ tuyệt đối. Ví dụ tỷ số này tại nhiệt độ trong phòng đối với nhôm là 5,8.10 -6 , đồng là 6,4.10 -6 , chì là 7,0.10 -6 J. )./( Ks  Các tinh thể không kim loại cũng có khả năng dẫn nhiệt. Tuy nhiên độ dẫn nhiệt của kim loại trội hơn nhiều độ dẫn nhiệt của các chất điện môi. Điều đó là vì các điện tử tự do chứ không phải là mạng tinh thể, chính là các yếu tố truyền nhiệt. Từ đó: nkvl 2 1   Bài tập tiểu luận Huỳnh Trọng Dương SVTH: Phạm Thị Tiên 9 Chia  cho biểu thức của độ dẫn điện mv lne 2 2   và trong đó thay 2 2 1 2 3 mvkT  ta có biểu thức: T e k e kmv 2 2 2 3          Biểu thức này thể hiện định luật Wiedeman – Franz. Thay giá trị bằng số, ta có công thức tính: T 8 10.23,2     Khi T=300K, tỷ số  bằng 6,7.10 -6 J. )./( Ks  . Giá trị lý thuyết này phù hợp với các số liệu thực nghiệm. Tuy nhiên điều phù hợp này thật ra không đúng vì sau này H.Lorentz đã tiến hành tính toán với mức độ chính xác cao hơn bằng cách chú ý đến sự phân bố của điện tử theo vận tốc ông đã thu được công thức T e k 2 2          . Kết quả này không phù hợp với các số liệu thực tế. 1.3.5. Những nhược điểm của lý thuyết điện tử cổ điển về sự dẫn điện của kim loại. Lý thuyết cổ điển về kim loại đã giải thích được các định luật Ohm, định luật Joule –Lenz, Wiedeman – Franz nhưng lại có những nhược điểm sau:  Không thể giải thích được quy luật quan sát được bằng thực nghiệm về sự phụ thuộc tuyến tính giữa điện trở suất  và nhiệt độ T. Như vậy lý thuyết mâu thuẫn với thực nghiệm.  Theo lý thuyết cổ điển nhiệt dung phân tử đẳng tích của kim loại phải lớn hơn 1,5 lần nhiệt dung của chất điện môi. Tuy nhiên thực nghiệm chứng tỏ rằng nhiệt dung phân tử của kim loại không khác nhiều so với nhiệt dung phân tử của các tinh thể phi kim loại. Chỉ có lý thuyết lượng tử về kim loại mới khắc phục được các nhược điểm này. 1.4. lược về lý thuyết hiện đại về tính dẫn điện của vật rắn. Lý thuyết lượng tử là cở sở để nghiên cứu đầy đủ về tính dẫn điện của vật rắn. Theo cơ học lượng tử, hệ hạt chỉ có thể tồn tại ở trạng thái năng lượng xác định. Hệ hạt chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác một cách nhảy vọt, tương ứng với một biến đổi năng lượng xác định. Ví dụ xét một điện tử trong trường tĩnh điện của một ion dương. Theo cơ học lượng tử, năng lượng toàn phần của điện tử trong miền giá trị âm chỉ có thể có một trong những giá trị sau: W = 2 n   Bài tập tiểu luận Huỳnh Trọng Dương SVTH: Phạm Thị Tiên 10 trong đó B là một hằng số n là số nguyên dương (n = 1,2, ). Năng lượng tương ứng với W = 2 n   được điểu diễn bằng các đường nằm ngang trên hình 2. Theo thuyết cổ điển W = r C r qq  0 . 4 1  Hình 2: Các mức năng lượng của điện tử trong trường Coulomb Phân bố lượng tử của điện tử theo mức năng lượng khác hẳn với phân bố cổ điển. Đó là do theo cơ học lượng tử, các điện tử tuân theo nguyên lý loại trừ Pauli. Nguyên lý này như sau: Trong cùng một mức năng lượng (với điều kiện không suy biến) có tối đa hai điện tử spin ngược nhau. Tại nhiệt độ không tuyệt đối, theo quan điểm cổ điển động năng của tất cả các điện tử phải bằng không. Nhưng theo nguyên lý Pauli, nếu số điện tử tự do trong kim loại bằng n thì khi T = 0K chúng chiếm n/2 mức năng lượng thấp nhất. Trong trường hợp này, định luật phân bố điện tử theo các mức năng lượng là đường gãy khúc 2 trên hình 3. n n  3 1 2  w Hình 3: Phân bố điện tử theo mức năng lượng 1- Phân bố Maxwell- Bolzmann 2- Phân bố Fermi- Dirac 3- Phân bố Bose - Einstein kT2 [...]... tán ngược lại từ kim loại 2 làm cho kim loại 1 sẽ tích điện dương còn kim loại 2 tích điện âm Giữa hai kim loại xuất hiện một 16 SVTH: Phạm Thị Tiên Bài tập tiểu luận Huỳnh Trọng Dương điện trường hướng từ kim loại 1 sang kim loại 2 Điện trường này cản trở sự khuyết tán của electron từ kim loại 1 sang kim loại 2 nhưng nó lại thúc đẩy electron từ kim loại 2 sang kim loại 1 Khi hai dòng khuếch tán của... hai kim loại khác nhau đuợc tiếp xúc với nhau thì các electron dẫn do chuyển động nhiệt sẽ khuyết tán từ kim loại 1 sang kim loại 2 ngược lại Vì mật độ các electron trong kim loại khác nhau, cho nên các dòng electron khuyết tán khác nhau Gỉa sử mật độ electron dẫn trong kim loại 1 là n1 lớn hơn mật độ n2 của electron dẫn trong trong kim loại 2 Do đó dòng electron khuếch tán của kim loại 1 lớn hơn dòng. .. t(T’) Bài 6: Dựa vào quy luật phụ thuộc nhiệt độ của điện trở suất của dây kim loại, tìm công thức xác định sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở R của một dây kim loại có độ dài l tiết diện đều S Gỉa thiết trong khoảng nhiệt độ ta xét, độ dài tiết diện của dây kim loại không thay đổi Giải: Vì điện trở R phụ thuộc vào chất liệu kích thước của dây dẫn kim loại theo công thức: R   l S Trong đó... của điện tử trong kim loại là âm: W,  < 0 Trong một số trường hợp khác, để thuận tiện cho việc biểu diễn ta chọn mức thế năng ở đáy hố thế năng trong kim loại bằng không, khi đó các mức năng lượng Fermi W > 0 năng lượng toàn phần của điện tử trong hố thế năng của kim loại là Wd > 0, Wd cũng chính là động năng của điện tử trong hố thế năng này Theo nguyên lý Pauli thì trạng thái của điện tử trong một. .. được phép của điện tử, vùng nọ cách vùng kia một khoảng có chiều rộng d cỡ bằng  Vùng có chiều rộng d giữa hai vùng được phép là vùng cấm 1.5 Giải thích tính chất điện của kim loại 1.5.1 Bằng thuyết electron  Tính dẫn điện tốt của kim loại Kim loại dẫn điện tốt vì mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn Tính dẫn điện của kim loại được giải thích như sau: Các electron tự do trong kim loại có tốt... tàu được đặt trong những bình chứa heeli lỏng, tạo ra nhiệt độ -2 69 C Khi có dòng điện đi qua, các cuộn dây sinh ra một từ trường khoảng 4,23 T nâng bổng tàu lên trong khung đường ray chữ U Tốc độ của con tàu được điều khiển nhờ điều chỉnh tần số dòng điện trong cuộn dây từ 0 đến 50 Hz 22 SVTH: Phạm Thị Tiên Bài tập tiểu luận Huỳnh Trọng Dương Chương III: Một số bài tập áp dụng Bài 1: Một dây dẫn... với chiều điện trường ngoài sẽ lớn hơn số electron chuyển động cùng chiều với điện trường ngoài, nghĩa là xuất hiện chuyển dời có hướng của các hạt điện tích dẫn đến trong kim loại có dòng điện Dòng điện trong kim loạidòng dịch chuyển có hướng của các electron tự do ngược chiều điện trường ngoài tác dụng lên kim loại  Giải thích nguyên nhân gây ra điện trường Trong chuyển động có hướng, các electron... dải năng luợng của kim loại kiềm thổ 1.6 Hiện tượng ở chổ tiếp xúc giữa các kim loại Khi hai kim loại khác nhau tiếp xúc với nhau thì sẽ xuất hiện một hiệu điện thế giữa chúng, hiệu điện thế này đuợc gọi là hiệu điện thế tiếp xúc Hiệu điện thế tiếp xúc phụ thuộc vào bản chất của hai kim loại, chổ hiệu điện thế giữa hai kim loại đuợc gọi là mối hàn Nguyên nhân làm xuất hiện hiệu điện thế tiếp xúc này... của kim loại 2.1 Ứng dụng của hiện tượng nhiệt điện Năm 1821, nhà vật lí Thomas Seebeck (177 0-1 831) đã phát hiện ra hiện tượng nhiết điện (hiện tượng Seebeck) Ở cùng nhiệt độ, một mạch kín gồm hai kim loại khác nhau, trong mạch không có dòng điện Nếu nhiệt độ ở hai mối hàn khác nhau sẽ có dòng điện chạy qua trong mạch Độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai mối hàn càng lớn thì nhiệt độ càng lớn Dòng điện. .. R1  2R2 Bài 9: Điện dung tụ điện phẳng có   1 là C 0 Đặt một tấm kim loại phẳng vào trong tụ sao cho nó song song với hai bản tụ, độ dày của tấm kim loại bằng khoảng cách hai bản tụ Khi đó điện dung của tụ là bao nhiêu Giải: 29 SVTH: Phạm Thị Tiên 1 10 Bài tập tiểu luận Huỳnh Trọng Dương x d’ d Điện dung tụ điện phẳng ban đầu là: C0   0 S d Sau khi đưa tấm kim loại có bề dày d’ = 1 d khoảng . Hay ứng dụng đó được dựa vào tính chất nào? … Từ đó tôi quyết định đi nghiên cứu về đề tài “ Dòng điện trong kim loại - ứng dụng và một số bài tập áp dụng . Bài tập tiểu luận Huỳnh Trọng Dương SVTH: Phạm Thị Tiên 1 DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG MỤC LỤC: A-

Ngày đăng: 22/02/2014, 15:20

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Hạt mang điện trong kim loại Giả sử lúc đầu dây dẫn được chuyển động với vận tốc  v  0  - Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

Hình 1.

Hạt mang điện trong kim loại Giả sử lúc đầu dây dẫn được chuyển động với vận tốc v  0 Xem tại trang 5 của tài liệu.
 được điểu diễn bằng các đường nằm ngang trên hình 2. - Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

c.

điểu diễn bằng các đường nằm ngang trên hình 2 Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 2: Các mức năng lượng của điện tử trong trường Coulomb - Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

Hình 2.

Các mức năng lượng của điện tử trong trường Coulomb Xem tại trang 10 của tài liệu.
Trên hình 3 WFi là năng lượng ứng với mức trên cùng còn chứa đầy điện tử tại nhiệt độ không đổi - Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

r.

ên hình 3 WFi là năng lượng ứng với mức trên cùng còn chứa đầy điện tử tại nhiệt độ không đổi Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 5: Phân bố điện tử theo các mức năng lượng trong một nguyên tử Trong  biểu  thức  - Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

Hình 5.

Phân bố điện tử theo các mức năng lượng trong một nguyên tử Trong biểu thức Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 6: Phân bố năng lượng trong tinh thể - Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

Hình 6.

Phân bố năng lượng trong tinh thể Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 7: Chuyển động nhiệt và chuyển động cuốn của electron trong kim loại - Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

Hình 7.

Chuyển động nhiệt và chuyển động cuốn của electron trong kim loại Xem tại trang 13 của tài liệu.
Ta xét tinh thể chất rắn của các nguyên tử ở cộ tI bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá  học  (nhóm  kim  loại  kiềm) - Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

a.

xét tinh thể chất rắn của các nguyên tử ở cộ tI bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (nhóm kim loại kiềm) Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 10: Biểu đồ phân bố năng lượng ở lóp tiếp xúc giữa hai kim loại. Quá  trình  trao  đổi  elelectron  giữa  hai  kim  loại  xảy  ra  rất  nhanh  do  tôc  sđộ  chuyển động nhệt của các electron rất lớn - Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

Hình 10.

Biểu đồ phân bố năng lượng ở lóp tiếp xúc giữa hai kim loại. Quá trình trao đổi elelectron giữa hai kim loại xảy ra rất nhanh do tôc sđộ chuyển động nhệt của các electron rất lớn Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 11: Hiện tượng Seebeck - Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

Hình 11.

Hiện tượng Seebeck Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 13: Sơ đồ sử dụng cặp nhiệt điện đo nhiệt độ - Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

Hình 13.

Sơ đồ sử dụng cặp nhiệt điện đo nhiệt độ Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 12: Hiện tượng Thomson - Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

Hình 12.

Hiện tượng Thomson Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 14: Sơ đồ các cặp pin nhiệt điện - Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

Hình 14.

Sơ đồ các cặp pin nhiệt điện Xem tại trang 20 của tài liệu.
Số electro nN đi qua tiêt diệ nS của đoạn dây kim loại hình trụ trong thời giant đúng bằng số electron nằm trong đoạn dây dẫn có độ dài l = v.t, với v là vận tốc trôi  của các electron:  - Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

electro.

nN đi qua tiêt diệ nS của đoạn dây kim loại hình trụ trong thời giant đúng bằng số electron nằm trong đoạn dây dẫn có độ dài l = v.t, với v là vận tốc trôi của các electron: Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bài 6: Người ta dùng 2 lá nhôm rất mỏng, hình chữ nhật chiều dài a= 10cm, chiều - Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

i.

6: Người ta dùng 2 lá nhôm rất mỏng, hình chữ nhật chiều dài a= 10cm, chiều Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hìn ha Hình b - Tài liệu DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - ỨNG DỤNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG pptx

n.

ha Hình b Xem tại trang 34 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan