Red de Respuestas Legales - Información empresarial - ¿Por qué aumenta la resistencia de los conductores metálicos a medida que aumenta la temperatura?

¿Por qué aumenta la resistencia de los conductores metálicos a medida que aumenta la temperatura?

Porque en el movimiento de deriva direccional, los electrones se ven obstaculizados por la colisión entre los electrones del metal y los átomos de la red cristalina. Cuanto más alejada está la vibración térmica del átomo de su posición regular, más oportunidades tiene de chocar con los electrones y. cuanto mayor es el obstáculo a la deriva de los electrones, el conductor presenta mayor resistencia.

En los metales y el grafito, el núcleo atómico y los electrones internos forman una realidad atómica, que está dispuesta regularmente en una red cristalina, mientras que los electrones de valencia externos se desprenden fácilmente de los núcleos atómicos y se convierten en electrones libres. formando materiales conductores.

La concentración de electrones libres en los metales y el grafito es muy grande, unos 1022 por centímetro cúbico, por lo que la resistividad de los metales y el grafito es muy pequeña y la conductividad es muy alta. Generalmente disminuye a medida que disminuye la temperatura. No hay reacción química entre el metal y el grafito durante el proceso de conducción y no hay transferencia significativa de material.

Datos ampliados

Si se utilizan causas externas, como calentamiento o irradiación con rayos X, rayos gamma o rayos ultravioleta, las moléculas del gas pueden disociarse, por lo que el gas ionizado se convierte en un conductor. La conductividad del gas ionizado está estrechamente relacionada con el voltaje aplicado, que a menudo va acompañado de procesos físicos como la emisión de luz y sonido. Los gases ionizados se utilizan comúnmente en la fabricación de fuentes de luz eléctrica.

La conducción de gas bajo la acción de un agente ionizante externo se denomina descarga inconsciente de gas. A medida que aumenta el voltaje aplicado, la corriente también aumenta. Cuando el voltaje aumenta hasta un cierto valor, la descarga no autosostenida alcanza la saturación. Cuando el voltaje continúa aumentando hasta cierto valor, la corriente aumenta repentinamente de manera brusca. En este momento, incluso si se elimina el agente ionizante, aún se puede mantener la conducción y el gas pasará de una descarga no autosostenida a una descarga autosostenida.

Las características de la descarga autosostenida de gas dependen de muchos factores, como el tipo de gas, la presión del gas, el material del electrodo, la forma del electrodo, la temperatura del electrodo, el espaciado de los electrodos, etc. En diferentes condiciones, la descarga autosostenida tiene diferentes formas, como descarga luminiscente, descarga de arco y descarga de corona.

Las descargas de gases no autosostenibles y autosostenidas tienen muchas aplicaciones prácticas.

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