Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Недостатки классической электронной теории проводимости металлов ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
X. Лоренц применил к электронному газу статистику Максвелла-Больцмана, позволяющую учесть распределение электронов по скоростям, и пришел к результатам, резко отличным от опытных. Дальнейшее развитие знаний в данной области столкнулось и с другими противоречиями классической электронной теории с экспериментом. Приведем некоторые примеры высказанного утверждения. Согласно классической электронной теории проводимости металлов удельное электрическое сопротивление пропорционально корню из термодинамической температуры T0, 5 и равно
а, согласно опыту, пропорционально термодинамической температуре
где ро — удельное электрическое сопротивление при температуре to = О °С (То = 273 К); α = (273)-1 К-1 — температурный коэффициент сопротивления, t — температура, °С. Не объясняет классическая электронная теория проводимости и состояние сверхпроводимости, возникающее у некоторых металлов и сплавов при температуре, близкой к О К. Сверхпроводники не нагреваются при прохождении по ним электрического тока. Это значит, что электроны проводимости при своем движении не соударяются с ионами кристаллической решетки металла, что не согласуется с представлениями классической электронной теории. Классическая электронная теория проводимости вступает в противоречие с опытом и по поводу количественной оценки теплоемкости металлов. Эксперимент показал, что, вопреки представлениям классической электронной теории проводимости металлов, электронный газ практически не обладает теплоемкостью. Несоответствие классической электронной теории проводимости опытным данным объясняется следующими причинами. Во-первых, тем, что электрон рассматривается как частица, подчиняющаяся законам классической механики без учета его волновых свойств. Во-вторых, тем, что теория рассматривает только электрон-фононное взаимодействие в виде столкновения электрона с колеблющимся ионом и не учитывает электрон-электронного взаимодействия, существенного при низких температурах. В-третьих, тем, что классическая электронная теория предполагает плавное, а не дискретное изменение энергии электрона. Отмеченные недостатки классической электронной теории устранены квантовой электронной теорией проводимости.
|