电流经过导体时导体中的原子发生着什么样子的反应啊?
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原子是有变化的,它们在不停的激发、电离、俘获!
电子受电场力作用加速,除了电子与电子碰撞之外,电子还要与原子碰撞,碰撞中损失动能,这部分能量用来激发或者电离原子,再之后,原子退激发或者俘获自由电子释放出光子(红外线、可见光等),所以你能看到钨丝通电之后被烧红发光!
其实,金属中电子和原子或其它电子碰撞损失动能也就是金属电阻的根本成因。
超导体之所以超导是在极低温的情况下,热运动不激烈了,因为热运动是杂乱无章的,没有这些杂乱无章到处乱跑的电子挡路,被电场力加速的电子就可以畅通无阻地通过了……
电子受电场力作用加速,除了电子与电子碰撞之外,电子还要与原子碰撞,碰撞中损失动能,这部分能量用来激发或者电离原子,再之后,原子退激发或者俘获自由电子释放出光子(红外线、可见光等),所以你能看到钨丝通电之后被烧红发光!
其实,金属中电子和原子或其它电子碰撞损失动能也就是金属电阻的根本成因。
超导体之所以超导是在极低温的情况下,热运动不激烈了,因为热运动是杂乱无章的,没有这些杂乱无章到处乱跑的电子挡路,被电场力加速的电子就可以畅通无阻地通过了……
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一般来讲,在正常情况下,电流通过导体指的是电场经过导体传播,此时导体内的自由电子呈定向运动,形成电场,原子并没有变化。
另外说一下,所谓电流传播的速度就是电场传播的速度,是光速。电流传播到某处并不是电子运动到某处,而是在电场作用下,某处的电子自己运动产生了电流。
当然,如果电流极强,就有可能破坏原子的结构,可以参考回旋加速器和粒子碰撞机。那种电流是带点的粒子在空间高速运动产生的电流,和平常生活中见到的电流又是另一种不同的情况了。
另外说一下,所谓电流传播的速度就是电场传播的速度,是光速。电流传播到某处并不是电子运动到某处,而是在电场作用下,某处的电子自己运动产生了电流。
当然,如果电流极强,就有可能破坏原子的结构,可以参考回旋加速器和粒子碰撞机。那种电流是带点的粒子在空间高速运动产生的电流,和平常生活中见到的电流又是另一种不同的情况了。
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