موصلية كهربائية
الموصلية الكهربية electric conductance ورمزها
حيث :
- E هي شدة المجال الكهربي فولت لكل متر
- J هي كثافة التيار أمبير لكل متر مربع
- وحدة الموصلية هي سيمنز لكل متر.
وفي الموصل الكهربي الموصلية هي مقلوب المقاومية
وبما حتى مقاومة المعدن تزداد بزيادة الحرارة فتبعا لذلك فإن الموصلية الكهربية في المعادن تزداد حدثا نقصت الحرارة ويعبر عن ذلك رياضيا حسب القانون التالي .
حيث هي المعامل الحراري للمادة ،
قوانين المقاومة والموصلية
ينص قانون المقاومة على مايلي:
المقاومة (م) = طول الموصل * المقاومية / مساحة المبتر المستعرض
إذا كان طول الموصل بالمتر ومساحة مبتره المستعرض بالمليمتر المربع، نحصل على وحدة المقاومية.
المقاومية = أوم * مليمتر مربع / متر
المقاومية = أوم ملم2 / م
يعطي مقلوب المقاومية دلالة على قابلية المادة للتوصيل الكهربائي ويطلق عليه (الموصلية):
الموصلية = 1 / المقاومية
وحدتها = متر / (أوم * ملم2. )
أسباب المقاومية واعتمادها على درجة الحرارة
يكمن سبب المقاومية النوعية قي سببين:
- اصطدام الجسيمات حاملة الشحنة (أي الإلكترونات) بالذرات المكونة للمادة ، وهذه تكون معتمدة على درجة الحرارة ،
- اصطدام الإلكترونات بالشوائب الموجودة في المادة ، وهذه لا تكون معتمدة على درجة الحرارة ، وإنما تعتمد على هجريز الشوائب في المادة .
الجزء من المقاومية النوعية (نوعية لأنها تختلف من مادة إلى مادة) الذي يعتمد على درجة الحرارة يتغير خطيا مع درجة الحرارة - في حيز محدود لدرجات الحرارة- طبقا للمعادلة :
حيث:
- α المعامل الحراري للمقاومية
- Tدرجة الحرارة
- T0 أي درجة حرارة مرجعية ،
عملى سبيل المثال يمكن أخذ ( ρ(T0) للمقاومية النوعية الكهربائية عند T0 = 293,15 كلفن ، ونقرأها من الجدول أسفله .
يمكن للمقاومية النوعية ( ρ(T0 حتى تكون ذات إشارة موجبة فيسمى الموصل "موصل بارد " أما إذا كانت ( ρ(T0 سالبة الإشارة فيسمى الموصل "موصلا ساخنا " . ويكون الاعتماد على درجة الحرارة خطيا في حيز محدود لدرجات الحرارة ، ويمكن حتىقد يكون الحيز كبيرا نسبيا للمعادن النقية ، وإلا فنحتاج إجراء بعض التسليمات في المعادلة .
ويكون اعتماد المقاومية النوعية الكهربائية للسبائك اعتمادا طفيفا على درجة الحرارة ، ذلك بسبب حتى المقاومية في هذه الحالة تعتمد أساسا على هجريز الشوائب أومواضع الخلل في الشبكة البلورية للمواد .
المقاومية النوعية كموتّر
في معظم المواد تكون المقاومية الكهربائية ثابتة في مختلف الاتجاهات ، وفي تلك الحالة يكفي اعتبار قيمة المقاومية كقيمة غير متجهة ، أي كمية مقترنة بوحدة.
أما بالنسبة إلى بلورة أحادية وليست من النظام البلوري المكعب فنجد حتى المقاومية الكهربائية لها تختلف من اتجاه بلوري إلى آخر . معظم الفلزات تتبلور طبقا للنظام البلوري المكعب ، وتكون لذلك متساوية المقاومية في جميع الاتجاهات البلورية.
أما في المواد عديدة البلورات فهي تتسم بمقاومية مختلفة المقادير في الاتجاهات المتنوعة للنسيج البلوري . مثل تلك المواد الجرافيت كبلورة مفردة - وهويتبلور طبقا للنظام البلوري السداسي أوعندماقد يكون في هيئة عديدة البلورات . تكون المقاومية النوعية في تلك الحالة موتر يربط بين شدة المجال الكهربائي بشدة التيار ، طبقا للعلاقة :
علاقة المقاومية بالمقاومة الكهربائية
المقاومة الكهربائية لأحد الموصلات المنتظم المبتر نحسبها كالآتي:
حيث:
- R مقاومة كهربائية ,
- ρ المقاومية النوعية ,
- l طول المقاومة ،
- A مساحة مبتر المقاومة (عموديا على طول المقاومة) .
وبناء على ذلك فيمكننا تعيين من قياس مقاومة الموصل عندما تكون مقاييسه معروفة :
وعلى سبيل المثال يمكننا حساب مساحة مبتر A سلك أسطواني من القطر d :
وتفترض تلك المعادلة حتىقد يكون توزيع التيار في المقاومة R متساويا عبر مساحة المبتر A ، أي حتى تكون شدة التيار الكهربائي J موزعا توزيعا متساويا على مساحة المبتر . ويكون هذا الافتراض سليم عندماقد يكون طول المقاومة كبيرا بلنسبة إلى مثاييس المبتر وذلك بالنسبة غلى تيار مستمر أوإذا كان تردد التيار المتردد ترددا صغيرا. وتؤدي الترددات العالية وشكلية الأطراف إلى عدم تساوي شدة التيار عبر مبتر المقاومة .
وتباع الكابلات الكهربائية مع ذكر مقاومتها بالنسبة إلى الطول ، ووحدتها تكون : أوم/متر .
مسببات الموصلية
Band theory simplified
في الفلزات
پلازما
The magnitude of the potentials and electric fields must be determined by means other than simply finding the net charge density. A common example is to assume that the electrons satisfy the علاقة بولتسمان:
Differentiating this relation provides a means to calculate the electric field from the density:
الخاصية | غاز | پلازما |
---|---|---|
الموصلية الكهربائية | Very low: Air is an excellent insulator until it breaks down into plasma at electric field strengths above 30 kilovolts per centimeter. | Usually very high: For many purposes, the conductivity of a plasma may be treated as infinite. |
الأنواع العاملة بشكل مستقل | One: All gas particles behave in a similar way, influenced by gravity and by collisions with one another. | Two or three: Electrons, ions, protons and neutrons can be distinguished by the sign and value of their charge so that they behave independently in many circumstances, with different bulk velocities and temperatures, allowing phenomena such as new types of waves and instabilities. |
توزيع السرعة | Maxwellian: Collisions usually lead to a Maxwellian velocity distribution of all gas particles, with very few relatively fast particles. | Often non-Maxwellian: Collisional interactions are often weak in hot plasmas and external forcing can drive the plasma far from local equilibrium and lead to a significant population of unusually fast particles. |
التفاعلات | Binary: Two-particle collisions are the rule, three-body collisions extremely rare. | Collective: Waves, or organized motion of plasma, are very important because the particles can interact at long ranges through the electric and magnetic forces. |
المقاومية النوعية للمواد
تخضع المقاومية النوعية للمواد إلى التصنيفات : موصل ، شبه موصل ، وعازل . وهذا التصميف مبني على مقدار المقاومية النوعية لكل مادة:
- موصل: ρ < 10−6 Ωm
- شبه موصل: ρ = 106…1012 Ωm
- عازل : ρ > 1012 Ωm
وهوتقسيم تقديري كما نرى وذلك بسبب اعتماد جميع منها على درجة الحرارة وعلى الأخص في أشبا الموصلات. وكان من المستحسن حتى يعتمد التقسيم على مستوي فيرمي.
تعطي القائمة التالية المقاومية النوعية والتوصيلية conductivity لبعض المواد عن 20 درجة مئوية ، وتنطبق الوحدة ( Ω · mm2/m = 10−6 Ω · m )على المقاومية النوعية .
المادة | ρ (Ω•m) at 20 °C | σ (S/m) at 20 °C | معامل الحرارة (K−1 |
Reference |
---|---|---|---|---|
الفضة | 1.59×10−8 | 6.30×107 | 0.0038 | |
النحاس | 1.68×10−8 | 5.96×107 | 0.0039 | |
المضى | 2.44×10−8 | 4.10×107 | 0.0034 | |
ألمونيوم | 2.82×10−8 | 3.5×107 | 0.0039 | |
كالسيوم | 3.36×10−8 | 2.98×107 | 0.0041 | |
تنجستن | 5.60×10−8 | 1.79×107 | 0.0045 | |
الزنك | 5.90×10−8 | 1.69×107 | 0.0037 | |
النيكل | 6.99×10−8 | 1.43×107 | 0.006 | |
الليثيوم | 9.28×10−8 | 1.08×107 | 0.006 | |
الحديد | 1.0×10−7 | 1.00×107 | 0.005 | |
البلاتين | 1.06×10−7 | 9.43×106 | 0.00392 | |
قصدير | 1.09×10−7 | 9.17×106 | 0.0045 | |
حديد الزهر (1010) | 1.43×10−7 | 6.99×106 | ||
الرصاص | 2.2×10−7 | 4.55×106 | 0.0039 | |
حديد كهربائي | 4.60×10−7 | 2.17×106 | ||
الزئبق | 9.8×10−7 | 1.02×106 | 0.0009 | |
نيكل-كروم | 1.10×10−6 | 9.09×105 | 0.0004 | |
الجرافيت | 2.5e×10−6 to 5.0×10−6 ⊥basal plane 3.0×10−3 //basal plane |
2 to 3×105 ⊥basal plane 3.3×102 //basal plane |
||
الألماس | 1×1012 | ~10−13 | ||
الجرمانيوم | 4.6×10−1 | 2.17 | −0.048 | |
ماء البحر | 2×10−1 | 4.8 | ||
ماء الشرب | 2×101 to 2×103 | 5×10−4 to 5×10−2 | [بحاجة لمصدر] | |
الزجاج | 10×1010 to 10×1014 | 10−11 to 10−15 | ? | |
كاوتشوك | 1×1013 | 10−14 | ? | |
الكبريت | 1×1015 | 10−16 | ? | |
الهواء | 1.3×1016 to 3.3×1016 | 3×10−15 to 8×10−15 | ||
بارافين | 1×1017 | 10−18 | ? | |
تيفلون | 10×1022 to 10×1024 | 10−25 to 10−23 | ? |
يتغير المعامل الحراري بدرجة الحرارة ودرجة نقاوة المادة ، والمعدلات الحرارية المعطاة هنا هي تقريبية.
المقاومةالمنخفضة (وبالتالي التوصيلية العالية ) للفضة مميزة للمعادن . وقد فسر "جورج جامو" خواص المعادن عم 1947 في كتابه " واحد إثنين ثلاثة ... مالانهاية" : " تختلف المادة المعدنية عن سائر المواد في حتى غلاف ذراتها الإلكتروني الخارجي يكادقد يكون متحررا من الذرات وبعضها عملا يتحرر وينفصل عنها . وعلى ذلكقد يكون صلب المعدن مليئا بإلكترونات حرة يمكنها التحرك فيه بحرية . وعندما يقع سلك معدني تحت تأثير قوة كهربائية مؤثرة على طرفيه فإن تلك الإلكترونات الحرة تنساب في اتجاه القوة المؤثرة وتنتج ما نسمية تيار كهربائي." ومن يحب التعمق فإن نموذج الإلكترون الحر يعطيه وصفا دقيقا عن حركة الإلكترونات في المعادن .
بنية النطاق الإلكتروني
تصف ميكانيكا الكم حتى الإلكترون في الذرة لا يستطيع حتى يتخذ أي قيمة عشوائية ، وأنما يمكنه شغل مستويات للطاقة محددة ولا يمكنه أخذ أي قيمة للطاقة بين أي أثنين من تلك المستويات المنفصلة . وعندماقد يكون عدد كبير من تلك المستويات للطاقة متراكمة بحيث تصبح المسافات بينها صغيرة فيمكننا الكلام عن مستويات الطاقة تلك على أنها "نطاق طاقة" أو"حزمة طاقة" . وقد يوجد في المادة عدة من تلك النطاقات للطاقة وهذا يعتمد على العدد الذري (أي عدد الإلكترونات في الذرة) وتوزيعهم (بصرف النظر عن مؤثرات خارجية قد تعدل من توزيع نطاقات الطاقة) . وبالنسبة إلى ظاهرة التوصيلية الكهربائية يعمل نطاقان من نطاقات الطاقة دورا رئيسيا: أولهما "نطاق التكافؤ " ، وثانيهما "نطاق التوصيل" (يعلونطاق الطاقة فوق نطاق التكافؤ). ويمكن للإلكترونات التي تشغل نطاق التوصيل حتى تتحرك بحرية في المادة في وجود مجال كهربائي مرثر حيثقد يكون ارتباط تلك الإلكترونات بذراتها ضعيفا . هذا الوصف ينطبق في حالة المعادن .
أما في العوازل وأشباه الموصلات تؤثر ال1رات في المادة على بعضها البعض بحيث تنشأ بين نطاق التكافؤ ونطاق التوصيل عدة مستويات للطاقة تكون غير مسموحة لشغلها بإلكترونات . ولكي يمر التيار فلا بد من حتى تكتسب إلكترونات طاقة تمكنها من القفز وعبور تلك المستويات الممنوعة وتصل إلى نطاق التوصيل. وفش تلك الحالات فمن الممكن حتى يتسبب تسليط جهد كهربائي كبير في تمرير تيار كهربائي قليل الشدة.
المراجع
- ^ See Flashes in the Sky: Earth's Gamma-Ray Bursts Triggered by Lightning
- ^ Hong, Alice (2000). "Dielectric Strength of Air". The Physics Factbook.
- ^ Principles of Physics. Saunders College Pub. p. 602.
- ^ Introduction to Electrodynamics. Prentice Hall. p. 286.
- ^ Physical constants. (PDF format; see page 2, table in the right lower corner)]. Retrieved on 2011-12-17.
- ^ Matweb
- ^ JFE steel
-
^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةgiancoli
- ^ Hugh O. Pierson, Handbook of carbon, graphite, diamond, and fullerenes: properties, processing, and applications, p. 61, William Andrew, 1993 ISBN 0-8155-1339-9.
- ^ Lawrence S. Pan, Don R. Kania, Diamond: electronic properties and applications, p. 140, Springer, 1994 ISBN 0-7923-9524-7.
- ^ Physical properties of sea water. Kayelaby.npl.co.uk. Retrieved on 2011-12-17.
- ^ Pawar, S. D.; Murugavel, P.; Lal, D. M. (2009). "Effect of relative humidity and sea level pressure on electrical conductivity of air over Indian Ocean". Journal of Geophysical Research. 114: D02205. Bibcode:2009JGRD..11402205P. doi:10.1029/2007JD009716.
- ^ Copper Wire Tables. US Dep. of Commerce. National Bureau of Standards Handbook. February 21, 1966
اقرأ أيضا
- مقاومة
- مقاومة كهربية
خطأ استشهاد: وسوم <ref>
موجودة لمجموعة اسمها "note"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="note"/>
أوهناك وسم </ref>
ناقص