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導體的定義:(1)在電場作用下能流動自由電荷的物體。 (2)能導電的元件。
導體是一種容易導電的物體,即它能夠使電流通過材料; 不易導電的物體稱為絕緣體。 (不是說能導電的物體叫導體,不能導電的物體叫絕緣體,這是常人常犯的錯誤)。
導體有多種形式,固體、液體、氣體、等離子體等。 如:金屬、人體、石墨、鹽水溶液等。
導體也可以根據其電導率細分為超導體、導體、半導體和絕緣體。 我們通常將導電導熱性差或差的材料,如金剛石、眼內晶體、琥珀、陶瓷、橡膠等,稱為絕緣體。 金、銀、銅、鐵、錫、鋁等導電、導熱良好的金屬稱為導體。
導體和絕緣體之間的材料可以簡單地稱為半導體。 在金屬中,一些電子可以在金屬內部自由移動而不受原子核的束縛,這種電子稱為自由電子。 金屬依靠自由電子導電。
導體和絕緣體之間沒有明確的界限,例如,玻璃在室溫下是絕緣體,但在高溫下是導體。
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導體是各種金屬,這種說法是錯誤的。
導體包括金屬、非金屬等。 例如:鹽溶液是導體,但不是金屬。
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不一定,導體是導電的物體。 當物體包含大量自由電子(不受原子核束縛的電子)或離子時,它就是導體。 例如,鹽水也是一種導體,含有離子。 然而,各種金屬都含有自由電子。
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不,電解質溶液也可以導電。
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不,鹽水很好。
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常見導體:
金屬。 銅、鋁、鐵、銀等,大部分金屬都是導體。 金屬原子最外層的價電子很容易從原盲原子核中掙脫出來。
束縛變成自由電子,留下正離子(真實原子)形成規則晶格。 金屬中自由電子的濃度大,因此金屬導體的導電性。
通常比其他導體材料大。 金屬導體的電阻率。
一般隨紅神山溫度的降低而降低。 在非常低的溫度下,某些金屬和合金的電阻率消失並轉化為“超導體”。
電解質溶液。
如酸、鹼、鹽水溶液。 它的載體。
它是正離子和負離子。 實驗發現,大多數純液體也可以解離,但程度很小,所以它們不是導體。
電離氣體。
電離氣體也導電,稱為氣體導體,其中載流子是電子和正負離子。 一般來說,氣體是很好的絕緣體。
如果借助外部原因,例如加熱或X射線。
輻射或紫外線輻射使氣體分子解離,使電離氣體成為導體。
導體是一種電阻率低且容易導電的物質。 導體中存在大量自由移動的帶電粒子稱為載流子。 在外界電場的作用下,載流子定向運動,形成明顯的電流。
金屬是最常見的導體型別。 金屬原子最外層的價電子可以很容易地從原子核中掙脫出來,變成自由電子,留下正離子(原子固體)形成規則晶格。 金屬中自由電子的濃度很大,因此金屬導體的導電性通常大於其他導體材料的導電性。
金屬導體的電阻率通常隨著溫度的降低而降低。 在非常低的溫度下,某些金屬和合金的電阻率消失並轉化為“超導體”。
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常見的導體有銅、芯、插座觸片、插頭觸頭、保險絲、水、溶液、金屬、膠體、人體等。 金屬是最常見的導體型別,大多數金屬都是導體。 金屬原子最外層源的價電子可以很容易地從原子核中掙脫出來。
束縛變成自由電子,留下正離子(真實原子)形成規則晶格。 第二種共導體是裂簧電解質。
溶液的載體是正離子和負離子。
導體的特性
導體是指電阻率。
一種非常小且容易導電的物質。 金屬是最常見的導體型別。 金屬原子最外層的價電子很容易從原子核中掙脫出來,變成自由電子,留下乙個正離子(雷納原子)形成規則晶格。
金屬中自由電子的濃度大,因此金屬導體的導電性。
通常比其他導體材料大。
金屬導體的電阻率通常隨著溫度的降低而降低。 在非常低的溫度下,某些金屬和合金的電阻率消失並轉化為“超導體”。
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是的。 金屬是最常見的導體型別之一。
金屬是一種具有光澤、延展性、易導電、導熱等特性的物質。 具有正極元素的物質,通常具有光澤的表面,是熱和電的良導體,可以熔化或熔化,也可以鍛造成薄片或拉成金屬絲。 所有這些都表明金屬是導體。
有些情況下金屬不導電,例如,鍺(Ge)本身就是半導體,電阻隨著溫度的降低而增加,當溫度很低時,電阻很高,甚至相當於絕緣體。
導體和絕緣體之間沒有不可逾越的差距,兩者之間的區別主要基於內部可以自由移動的電荷數量,但也取決於外部條件(例如,電壓、點火溫度等)。
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金屬是導體。 這是由於金屬中存在自由電子,自由電子可以在金屬中自由流動,並且在外部電場的作用下,自由電子能夠沿電荷相對移動的方向流動,從而導電。
金屬最常用作導電材料。 由於電阻小、形狀多變、易於加工金屬或導體等優點,銅、鋁等金屬被廣泛應用於電線電纜等電器元件中。 此外,金屬導體還可用於繞線電氣裝置,如電動機、發電機、變壓器等。
金屬導體的廣泛應用可以說是現代工業中不可或缺的一部分。
雖然金屬是導體,但並非所有金屬都適合作為導體。 在選擇金屬導體時,需要根據具體情況選擇相應的材料。 常用的金屬導體有銅、鋁、鎢等,根據導體材料的不同,它們的導電性、耐腐蝕性、抗拉強度等理化效能也會有所不同,因此,需要根據不同的應用選擇不同的材料。
總之,金屬是導體這一事實在現代社會中得到了廣泛的應用,其導電性可以說是現代社會繁榮發展的重要支撐。 但是,在具體應用中,需要注意金屬導體材料的選擇,以保證電氣元件、裝置等的正常執行。
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導電金屬的原理 電流是電子的定向流動,就像水的流動是水的定向流動一樣。 這讓人想起乙個常用的中文單詞"流通",一般是流動的,如果不是,它就不是流動的。 水的流動不是因為物體裡有水(桶裡的水,池塘裡的水不能形成流動)。
除了壓差外,還必須獲得"通過"- 必須有空間讓水通過(例如渠道、管道等); 電流不是因為物體中的電子是自由的,而是除了電壓差之外還必須獲得的"通過"- 必須有空間讓電子以定向方式通過。
那麼,是什麼讓物體能夠導電呢? — 缺失 — 是物體中原子之間存在電子的途徑。 先決條件是:
物體的價差搜尋電子數量少,不夠飽滿(在平面上執行時不形成完整的球形),在價和電子執行時有外來電子進入的間隙和機會; 有一些空位允許電子穿過它們,我們稱原子外殼中的這種空位為電子空位。 電子空位是電子流動的途徑,而這種途徑存在著虛假的平衡,使外來電子可以在它們之間移動,形成電子的流動——電流。
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第一種是通過自由電子的遷移來導電,可以稱為電子導體或第一種導體。 帶著微笑。
如金屬、石墨、一些金屬氧化物、金屬碳化物等。 對於金屬導體,隨著溫度的公升高,金屬導體中的離子振動增加,電子運動阻力增加,因此電導率降低。
第二種電導是通過離子(也稱為離子導體)的運動來傳導電。
如電解質溶液、熔融電解質和含有固體電解質的引數。 當溫度公升高時,離子遷移速率加快,電導率增加。
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當然,金屬是導體。
首先,我們需要了解導體的含義,我們通常說導體是指容易導電的物體。 塑料實際上會導電,但電導率很低,因此被歸類為絕緣體。
金屬是具有光澤並易於導電的物質
在迄今為止發現的所有元素中,沒有滾動或高金屬狀非導電結構。
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