高電位和低電位之間存在著差別半導體的導電性能也隨之提高
發布時間:2022/10/29 12:35:53 訪問次數:614
電離氣體是除了金屬之外同樣可以導電的物質。但在常規認識中,空氣是良好的絕緣體,囚為氣體分子是中性的,它沒有金屬那么多可以自由移動的電子。
然而,如果空氣中產生了足夠多的自由移動的電子和離子,就可以讓空氣導電了,當空氣分子轉變為離子,這一過程就是氣體電離,而經過電離后的氣體,就可以作為氣體導體導電F。
電離的方式一般是高溫加熱或者用Ⅹ射線、Y射線或者紫外線照射:外加電壓決定了電離氣體的導電性,并在過程中常常有發光、發聲等物理現象,城市夜景中的霓虹燈就是應用的這一原理.
電流為什么能在導線中穿梭流動呢?那是因為高電位和低電位之間存在著差別,而電位差就從中產生,也可以稱為電勢差,這就是我們日常生活中提到的電壓。
電壓給導體內的電荷指示了方向,讓電荷定向移動,才產生了電流,電荷在電場兩點之問定向移動所做的功與電荷的比值就是電壓。
導體電阻的大小與自身的材料、形狀、體積和周圍環境都有關系,用“ρ”表示比例系數(由導體材料和環境決定),“R”表示電阻,“S”表示導體的橫截面積,“L”表示導體長度。導體的電阻與長度成正比,與導體橫截面積成反比,由此可以得出電阻的公式為:R=ρ(Iys)。
交流電的變化頻率是每秒變化50次,稱為50Hz,但這不是一個恒定變化值,交流電也擁有其他變化頻率而直流電是沒有頻率的變化的,自然也不會按照正弦曲線而變化。此外,兩者還有一種最為直觀的辨別方式,即觀察兩者的電流方向是否發生了變化。
依靠離子的移動來導電的第二類導體叫做離子導體,包含電解質溶液和熔融電解質。
在常溫下條件下,導體的導電性能在金屬和絕緣體之間被稱為半導體c半導體的導電性能會隨著外界條件的改變而變化,比如隨著溫度的升高,半導體的導電性能也隨之提高.常見的半導體材料有硅、鍺、砷化鎵等,半導體在生活中的應用十分廣泛,主要集中在集成電路、通信系統、大功率電源轉換方面。
電離氣體是除了金屬之外同樣可以導電的物質。但在常規認識中,空氣是良好的絕緣體,囚為氣體分子是中性的,它沒有金屬那么多可以自由移動的電子。
然而,如果空氣中產生了足夠多的自由移動的電子和離子,就可以讓空氣導電了,當空氣分子轉變為離子,這一過程就是氣體電離,而經過電離后的氣體,就可以作為氣體導體導電F。
電離的方式一般是高溫加熱或者用Ⅹ射線、Y射線或者紫外線照射:外加電壓決定了電離氣體的導電性,并在過程中常常有發光、發聲等物理現象,城市夜景中的霓虹燈就是應用的這一原理.
電流為什么能在導線中穿梭流動呢?那是因為高電位和低電位之間存在著差別,而電位差就從中產生,也可以稱為電勢差,這就是我們日常生活中提到的電壓。
電壓給導體內的電荷指示了方向,讓電荷定向移動,才產生了電流,電荷在電場兩點之問定向移動所做的功與電荷的比值就是電壓。
導體電阻的大小與自身的材料、形狀、體積和周圍環境都有關系,用“ρ”表示比例系數(由導體材料和環境決定),“R”表示電阻,“S”表示導體的橫截面積,“L”表示導體長度。導體的電阻與長度成正比,與導體橫截面積成反比,由此可以得出電阻的公式為:R=ρ(Iys)。
交流電的變化頻率是每秒變化50次,稱為50Hz,但這不是一個恒定變化值,交流電也擁有其他變化頻率而直流電是沒有頻率的變化的,自然也不會按照正弦曲線而變化。此外,兩者還有一種最為直觀的辨別方式,即觀察兩者的電流方向是否發生了變化。
依靠離子的移動來導電的第二類導體叫做離子導體,包含電解質溶液和熔融電解質。
在常溫下條件下,導體的導電性能在金屬和絕緣體之間被稱為半導體c半導體的導電性能會隨著外界條件的改變而變化,比如隨著溫度的升高,半導體的導電性能也隨之提高.常見的半導體材料有硅、鍺、砷化鎵等,半導體在生活中的應用十分廣泛,主要集中在集成電路、通信系統、大功率電源轉換方面。