В предыдущих параграфах мы показали, что
электрический ток - это упорядоченное движение свободных электрических зарядов
под действием электрического поля источника. Но мы пока не выяснили два вопроса:
какие это заряды? Как они движутся? Сейчас, пожалуй, настало время получить
ответ и на эти вопросы. Но предварительно необходимо вспомнить внутреннее
строение металлических проводников.
Металлы в твёрдом состоянии имеют кристаллическое
строение. Частицы в кристаллах расположены в определённом порядке, образуя
пространственную (кристаллическую) решётку. Как вам уже известно, в любом
металле часть валентных электронов покидает свои места в атоме, в результате
чего атом превращается в положительный ион. В узлах кристал-лической решётки
металла расположены положительные ионы, а в пространстве между ни-ми движутся
свободные электроны (электронный газ), т.е. не связанные с ядрами своих
атомов.
Отрицательный заряд всех свободных электронов
по абсолютному значению равен положительному заряду всех ионов решётки. Поэтому
в обычных условиях металл электрически
нейтрален.
Какие же электрические заряды движутся под
действием электрического поля в металлических проводниках? Мы можем
предположить, что под действием электрического поля движутся свободные
электроны. Но это наше предположение нуждается в
доказательстве.
В 1899 г. К. Рикке на трамвайной
подстанции в Штуттгарте включил в главный провод, питающий трамвайные линии,
последовательно друг другу торцами три тесно прижатых цилиндра; два крайних были
медными, а средний - алюминиевым. Через эти цилиндры более года проходил
электрический ток. Произведя тщательный анализ того места, где цилиндры
контактировали, К. Рикке не обнаружил в меди атомов алюминия, а в алюминии -
атомов меди, т. е. диффузия не произошла. Таким образом, он экспериментально
доказал, что при прохождении по проводнику электрического тока ионы не
перемещаются. Следователь-но, перемещаются одни лишь свободные электроны, а они
у всех веществ одинаковые.
Существование электронов проводимости в металлах было
доказано учёными и в другом опыте. Если привести в быстрое вращение проволочную
катушку, а затем её резко остановить, то в такой цепи электроизмерительный
прибор покажет наличие кратковременного тока, хотя в цепи нет источника тока.
Это продолжали двигаться электроны
проводимости.
Итак, электрический ток в
металлических проводниках представляет собой упорядоченное движение свободных
электронов, под действием электрического
поля
Если в проводнике нет электрического поля,
то электроны движутся хаотично, аналогично тому, как движутся молекулы газов или
жидкостей. В каждый момент времени скорости различных электронов отличаются по
модулям и по направлениям. Если же в проводнике создано электрическое поле, то
электроны, сохраняя свое хаотичное движение, начинают смещаться в сторону
положительного полюса источника. Вместе с беспорядочным движением электронов
возникает и упорядоченный их перенос - дрейф.
Скорость упорядоченного движения электронов в
проводнике под действием электрического поля невелика - несколько миллиметров в
секунду, а иногда и ещё меньше. Но как только в проводнике возникает
электрическое поле, оно с огромной скоростью, близкой к скорости света в вакууме
(300 000 км /с ), распространяется по всей длине
проводника.
Одновременно с распространением
электрического поля все электроны начинают двигаться в одном направлении по всей
длине проводника. Так, например, при замыкании цепи электрической лампы в
упорядоченное движение приходят и электроны, имеющиеся в спирали
лампы.
Понять это поможет сравнение электрического
тока с течением воды в водопроводе, а распространения электрического поля - с
распространением давления воды. При подъёме воды в водонапорную башню очень
быстро по всей водопроводной системе распространяется давление (напор) воды.
Когда мы открываем кран, то вода уже находится под давлением и начинает течь. Но
из крана течёт та вода, которая была в нём, а вода из башни дойдёт до крана
много позднее, т.к. движение воды происходит с меньшей скоростью, чем
распростра-нение давления.
Когда говорят о скорости
распространения электрического тока в проводнике, то имеют в виду скорость
распространения по проводнику электрического
поля.
Электрический сигнал, посланный, например, по
проводам из Москвы во Владивосток (s=8000 км), приходит туда примерно через 0,03
с.