Johtavuus: mikä se on, kaava, taulukko

Johtavuus on materiaalien mikroskooppinen ominaisuus, joka vastaa käänteinen resistiivisyys (ρ). Materiaalin korkea johtavuus osoittaa suurta kantokykyä sähkövaraus helposti, soveltamalla kahden pisteen välistä potentiaalieroa. Johtavuuden mittayksikkö on siemens per metri (S / m), joka vastaa Ω-1.m-1. Materiaalit, kuten metallit ja ioniliuoksilla on yleensä korkea johtavuusmitta, koska näissä väliaineissa on suuri määrä vapaita elektroneja.

Katso myös: Mikä on sähkövirran nopeus?

Mikä on johtavuus?

Johtavuus on laaja termi, jota voidaan käyttää jonkin materiaalisen väliaineen kyky kuljettaa energiaa tai hiukkasia muodossa lämpöä, sähkövaraus tai aine. Näitä erilaisia ​​johtavuustyyppejä käytetään selittämään suuri määrä kuljetusilmiöitä ja riippuvat tekijöistä, kuten ero lämpötila, ero sähköpotentiaalissa ja pitoisuusero materiaalisen väliaineen eri pisteiden välillä.

Kuvassa esitetyllä metallilla, kuten hopealla, on korkea sähkönjohtavuus, joten niitä kutsutaan johtimiksi.
Kuvassa esitetyllä metallilla, kuten hopealla, on korkea sähkönjohtavuus, joten niitä kutsutaan johtimiksi.

Tässä artikkelissa käsitellään yksinomaan sähkönjohtavuutta ja sen ominaisuuksia. Tässä on kuitenkin todettava, että

hyvät sähkönjohtimet ovat useimmissa tapauksissa hyviä lämpöjohtimia.

THE johtavuussähköinen on fyysinen määrä, joka mittaa materiaalin luontaisen kyvyn kuljettaa sähkövaroja, kun se altistuu sähköiselle potentiaalierolle. Tämä materiaalien ominaisuus otetaan huomioon näkökohtiamikroskooppinen, kuten vapaiden elektronien saatavuus ja liikkuvuus, jotka voidaan ymmärtää vastaavasti heikosti kytketty atomiatumiin ja nopeuteen, jolla elektroneja voidaan johtaa materiaalin kideverkon atomien välillä törmäämättä niihin. viimeiset.

THE mittayksikkö sähkönjohtavuuden arvo on täsmälleen vastuksen mittausyksikön käänteinen (Ω.m), 1 / Ω.m tai vielä, Ω-1.m-1. Lisäksi on myös mahdollista, että sähkönjohtavuus kirjoitetaan toisena mittayksikkö, tunnetaan Siemens, jonka symboli on S. Tällaista yksikköä käytetään edustamaan määrää, joka määritetään sähkövastuksen (R) käänteisarvolla: a johtokykysähköinen (G).

Älä lopeta nyt... Mainonnan jälkeen on enemmän;)

sähkönjohtavuuskaava

Johtokyvyn laskemiseen käytetty kaava on seuraava:

σ - johtavuus (S / m)

ρ - resistiivisyys (Ω.m)

Johtokyky x resistiivisyys

Johtavuus ja resistanssi ovat suuruuskäänteisestisuhteellinen. Tämä osoittaa, että mitä suurempi materiaalin johtokyky, sitä pienempi sen resistiivisyys ja päinvastoin. Kuten resistiivisyys, johtokyky on a materiaalin luonnollinen piirre ja ei riipu geometrisista tekijöistä, kuten rungon muoto tai mitat.

Mielenkiintoista on, että johtavuus on yksi fysikaalisista suuruuksista, jonka mittaukset ulottuvat suurimmalle määrälle suuruusluokkaa. Luonnossa on mahdollista löytää materiaaleja eristimet joiden johtokyky on alle 10-17 S / m, vaikka niitä on erinomaisia johtimet joiden johtokyky on suurempi kuin 107 Ei.

Lue myös:Johtavien ja eristävien materiaalien erot

Materiaalien sähkönjohtavuustaulukko

Katso a pöytä joka sisältää joidenkin yleisten materiaalien johtokyvyn mittaukset.

Materiaali

Johtokyky (Ω-1.m-1)

Hopea

6,8.107

Kupari

6,0.107

Kulta

4,3.107

Lasi

1,0.10-11

Kumi

1,1.10-15

Kvartsi

~10-17


Yllä olevasta taulukosta on mahdollista nähdä, kuinka suuri johtavuusmittausten spektri on yli 20 suuruusluokkaa.

Kirjailija: Rafael Hellerbrock
Fysiikan opettaja

Haluatko viitata tähän tekstiin koulussa tai akateemisessa työssä? Katso:

HELERBROCK, Rafael. "Johtavuus"; Brasilian koulu. Saatavilla: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/condutividade.htm. Pääsy 27. kesäkuuta 2021.

Jäähdytä ruokaa jääkaapissa

Jäähdytä ruokaa jääkaapissa

Jääkaappi on tärkeä laite, jota käytetään ruoan jäähdyttämiseen, ja sen käyttö alkoi 1700-luvulla...

read more

Ultraääni. Mikä on ultraääni?

Ääniaallot ovat osa jokapäiväistä elämäämme, koska niitä käytetään viestinnässä puheen ja musiiki...

read more

Neutronien löytämisen lyhyt historia

Tiedämme nyt, että neutroni on yksi perushiukkasista, jotka yhdessä protonien kanssa muodostavat ...

read more