fbpx
Wikipedia

Conducción eléctrica

La conducción eléctrica es el movimiento de partículas eléctricamente cargadas a través de un conductor eléctrico. El movimiento de las cargas constituye una corriente eléctrica. El transporte de las cargas puede ser a consecuencia de la existencia de un campo eléctrico, o debido a un gradiente de concentración en la densidad de carga, o sea, por difusión. Los parámetros físicos que gobiernan este transporte dependen del material en el que se produzca.

La conducción en metales y resistencias está bien descrita por la Ley de Ohm, que establece que la corriente es proporcional al campo eléctrico aplicado. Se calcula la conductividad σ para caracterizar la facilidad con la que aparece en un material una densidad de corriente (corriente por unidad de área) j, definida como:

j = σ E

o por su recíproco la resistividad ρ:

j = E / ρ

La conducción en dispositivos semiconductores puede darse debido a una combinación de campo eléctrico (deriva) y de difusión. La densidad de corriente es entonces

j = σ E + D qn

siendo que la carga eléctrica elemental y n la densidad de electrones. Los portadores se mueven en la dirección de decrecimiento de la concentración, de manera que para los electrones una corriente positiva es resultado de una gradiente de densidad positivo. Si los portadores son "huecos", cámbiese la densidad de electrones n por el negativo de la densidad de huecos En los materiales linealmente anisótropos, σ, ρ y D son tensores.

Sólidos (incluidos los sólidos aislantes)

En los sólidos cristalinos, los átomos interaccionan con sus vecinos, y los niveles de energía de los átomos individuales forman bandas. El hecho de que un material conduzca o no, viene determinado por su estructura de bandas y por la ocupación de dichas bandas determinada por los niveles de Fermi. Los electrones, al ser fermiones, siguen el principio de exclusión de Pauli, por lo que dos electrones dentro de un mismo sistema de interacciones no pueden ocupar el mismo estado, lo cual significa que sus cuatro números cuánticos han de diferir. Así los electrones en un sólido rellenan bandas de energía hasta un cierto nivel, llamado la energía de Fermi. Las bandas que están completamente llenas de electrones no pueden conducir la electricidad, porque no hay estados cercanos de energía a los que los electrones puedan saltar. Los materiales con todas las bandas llenas (la energía de Fermi es entre dos bandas) son aislantes. Sin embargo, en algunos casos, la teoría de bandas falla y materiales que se predecían como conductores por la teoría de bandas se vuelven aislantes. Los aislantes de Mott y los aislantes de transferencia de carga son dos clases de ejemplos.

Metales

Los metales son buenos conductores de la electricidad y del calor porque tienen espacios sin rellenar en la banda de energía de valencia. (El nivel de Fermi marca una ocupación solo parcial de la banda). En ausencia de campos eléctricos, la conducción eléctrica se produce en todas direcciones a velocidades muy elevadas. Incluso a la temperatura más fría posible - en el cero absoluto - la conducción eléctrica puede aún darse a las velocidad de Fermi (la velocidad de los electrones con energía de Fermi). Cuando se aplica un campo eléctrico, un ligero desequilibrio desarrolla un flujo de los electrones móviles. Los electrones de esta banda pueden verse acelerados por el campo porque hay multitud de estados cercanos sin rellenar en la banda.

La resistencia en los metales se da por la dispersión de electrones desde defectos en el entramado o por fonones. El modelo de Drude representa una teoría grosera clásica para metales sencillos, en el que la dispersión es caracterizada por un tiempo de relajación τ. La conductividad viene entonces dada por la fórmula:

 

donde n es la densidad de conducción eléctrica, e es la carga del electrón, y m es la masa del electrón. Un modelo mejor es el de la llamada teoría semiclásica, en la cual el efecto de la potencial periodicidad del entramado sobre los electrones les dota de una masa efectiva (ref. teoría de bandas).

Semiconductores

El nivel de Fermi en un semiconductor está situado de manera que está o lleno o vacío. Un sólido que no tiene bandas parcialmente rellenas es un aislante, pero a temperaturas finitas, los electrones pueden ser excitados térmicamente desde la banda de valencia hasta la siguiente más elevada, la banda de conducción que está vacía. La fracción de electrones excitada de esta manera depende de la temperatura y del salto entre bandas, que es la diferencia de energía entre las dos bandas. Al excitar estos electrones en la banda de conducción se dejan atrás huecos cargados positivamente en la banda de valencia, que también pueden conducir la electricidad.

En los semiconductores, las impurezas afectan ampliamente a la concentración y al tipo de los portadores de cargas. Las impurezas donantes (de tipo n) tienen electrones de valencia extra con energías muy cercanas a las de la banda de conducción que pueden ser fácilmente excitados térmicamente hacia la banda de conducción. La impurezas aceptoras (de tipo p) capturan electrones desde la banda de valencia, facilitando la formación de huecos. Si un aislante es dopado con suficientes impurezas, puede darse una transición de Mott y que el aislante pase a ser conductor.

Superconductores

Los superconductores son conductores perfectos (de resistencia eléctrica cero) mientras estén enfriados por debajo de una cierta temperatura crítica específica para cada material. En ciertos metales y en algunos otros materiales, se da una transición a la superconductividad cuando se alcanzan bajas temperaturas (sub-criogénicas). El fenómeno ocurre por una interacción entre las partículas que transportan la corriente eléctrica y la estructura cristalina particular del material. Participan varias partes del sistema (en los metales, los fonones), los electrones se emparejan en pares de Cooper. Los pares de Cooper bosónicos forman un superfluido que tiene resistencia cero. Véase la teoría BCS.

Electrolitos

Las corrientes eléctricas en los electrolitos son flujos de iones eléctricamente cargados. Por ejemplo, si se somete una disolución de Na+ y Cl a un campo eléctrico, los iones de sodio se moverán de forma constante hacia el electrodo negativo (Cátodo), mientras que los iones de cloro se moverán hacia el electrodo positivo (Ánodo). Si las condiciones son las correctas, se producirán reacciones redox en la superficie de los electrodos, liberando electrones el cloro y posibilitando que se absorban electrones en el sodio.

El hielo de agua y ciertos electrolitos sólidos llamados conductores de protones contienen iones positivos de hidrógeno que son de movimiento libre. En estos materiales, las corrientes eléctricas están compuestas por protones en movimiento (contrariamente a los electrones móviles que encontramos en los metales).

En ciertas mezclas electrolíticas, poblaciones de iones brillantemente coloreados forman las cargas eléctricas en movimiento. La lenta migración de esos iones a lo largo de una corriente eléctrica es un ejemplo de situación donde una corriente es directamente visible a los ojos humanos.

Gases y plasmas

En el aire y en otros gases corrientes por debajo del dominio de rotura, la fuente dominante de conducción eléctrica es a través de un relativamente reducido número de iones móviles producidos por gases radioactivos, luz ultravioleta, o rayos cósmicos. Dado que la conductividad eléctrica es extremadamente baja, los gases son dieléctricos o aislantes. Sin embargo, cuando el campo eléctrico aplicado se aproxima al valor de rotura, los electrones libres alcanzan una aceleración suficiente por parte del campo eléctrico como para crear electrones libres adicionales mediante la colisión, y la ionización de los átomos o las moléculas neutras del gas en un proceso llamado rotura en avalancha. El proceso de rotura forma un plasma que contiene un número significativo de electrones móviles y de iones positivos, por lo que se comporta como un conductor eléctrico. En el proceso, se forma una senda conductiva que emite luz, como una chispa, un arco o un rayo.

Un plasma es un estado de la materia donde algunos de los electrones de un gas han sido separados o "ionizados" de sus moléculas o átomos. Un plasma puede formarse por altas temperaturas, o por la aplicación de un campo eléctrico o magnético intenso. Debido a su masas inferiores, los electrones en un plasma aceleran más en respuesta a un campo eléctrico que los iones positivos de mayor peso, por lo que cargan con el grueso de la corriente.

Otros

Dado que un vacío perfecto no contiene partículas cargadas, los vacíos normalmente se comportan como aislantes perfectos (serían los mayores aislantes conocidos). Pese a ello, las superficies de los electrodos de metal pueden causar que una región de vacío se convierta en conductora por la inyección de electrones libres o de iones a través tanto de emisiones de campo como de emisiones termiónicas. Las emisiones termiónicas ocurren cuando la energía termal excede a la función trabajo, mientras que las emisiones tienen lugar cuando el campo eléctrico en la superficie del metal es lo suficientemente elevado como para causar un efecto túnel, el cual desemboca en el lanzamiento de electrones libres desde el metal al vacío. Se suelen emplear electrodos calentados externamente para generar una nube de electrones como en el filamento o en el cátodo calentado indirectamente de las válvulas termoiónicas. Los electródos fríos pueden también producir nubes de electrones esponténeamente a base de emisiones termoiónicas cuando se forman pequeñas regiones incandescentes (llamadas puntos catódicos o puntos anódicos). Estas son regiones incandescentes de la superficie del electrodoque son creadas por flujos de corriente localizadamente elevados. Pueden haberse iniciado por emisiones de campo, pero entonces son mantenidas por emisiones termiónicas localizadas una vez que se ha formado el arco de vacío. Estas zonas de emisión de electrones se pueden formar muy rápidamente, incluso de forma explosiva, en superficies de metal sujetas a campos eléctricos elevados. Las válvulas termoiónicas y los sprytrones son algunos de los interruptores electrónicos y de los dispositivos de amplificación basados en la conductividad en el vacío.

  •   Datos: Q3262690

conducción, eléctrica, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, septiembre, 2012, conducción, eléctrica, movimiento, partículas, eléctricamente, cargadas, través, conductor, eléctrico, movimiento,. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 25 de septiembre de 2012 La conduccion electrica es el movimiento de particulas electricamente cargadas a traves de un conductor electrico El movimiento de las cargas constituye una corriente electrica El transporte de las cargas puede ser a consecuencia de la existencia de un campo electrico o debido a un gradiente de concentracion en la densidad de carga o sea por difusion Los parametros fisicos que gobiernan este transporte dependen del material en el que se produzca La conduccion en metales y resistencias esta bien descrita por la Ley de Ohm que establece que la corriente es proporcional al campo electrico aplicado Se calcula la conductividad s para caracterizar la facilidad con la que aparece en un material una densidad de corriente corriente por unidad de area j definida como j s Eo por su reciproco la resistividad r j E rLa conduccion en dispositivos semiconductores puede darse debido a una combinacion de campo electrico deriva y de difusion La densidad de corriente es entonces j s E D qnsiendo que la carga electrica elemental ynla densidad de electrones Los portadores se mueven en la direccion de decrecimiento de la concentracion de manera que para los electrones una corriente positiva es resultado de una gradiente de densidad positivo Si los portadores son huecos cambiese la densidad de electronesnpor el negativo de la densidad de huecos En los materiales linealmente anisotropos s r y D son tensores Indice 1 Solidos incluidos los solidos aislantes 1 1 Metales 1 2 Semiconductores 1 3 Superconductores 2 Electrolitos 3 Gases y plasmas 4 OtrosSolidos incluidos los solidos aislantes EditarEn los solidos cristalinos los atomos interaccionan con sus vecinos y los niveles de energia de los atomos individuales forman bandas El hecho de que un material conduzca o no viene determinado por su estructura de bandas y por la ocupacion de dichas bandas determinada por los niveles de Fermi Los electrones al ser fermiones siguen el principio de exclusion de Pauli por lo que dos electrones dentro de un mismo sistema de interacciones no pueden ocupar el mismo estado lo cual significa que sus cuatro numeros cuanticos han de diferir Asi los electrones en un solido rellenan bandas de energia hasta un cierto nivel llamado la energia de Fermi Las bandas que estan completamente llenas de electrones no pueden conducir la electricidad porque no hay estados cercanos de energia a los que los electrones puedan saltar Los materiales con todas las bandas llenas la energia de Fermi es entre dos bandas son aislantes Sin embargo en algunos casos la teoria de bandas falla y materiales que se predecian como conductores por la teoria de bandas se vuelven aislantes Los aislantes de Mott y los aislantes de transferencia de carga son dos clases de ejemplos Metales Editar Los metales son buenos conductores de la electricidad y del calor porque tienen espacios sin rellenar en la banda de energia de valencia El nivel de Fermi marca una ocupacion solo parcial de la banda En ausencia de campos electricos la conduccion electrica se produce en todas direcciones a velocidades muy elevadas Incluso a la temperatura mas fria posible en el cero absoluto la conduccion electrica puede aun darse a las velocidad de Fermi la velocidad de los electrones con energia de Fermi Cuando se aplica un campo electrico un ligero desequilibrio desarrolla un flujo de los electrones moviles Los electrones de esta banda pueden verse acelerados por el campo porque hay multitud de estados cercanos sin rellenar en la banda La resistencia en los metales se da por la dispersion de electrones desde defectos en el entramado o por fonones El modelo de Drude representa una teoria grosera clasica para metales sencillos en el que la dispersion es caracterizada por un tiempo de relajacion t La conductividad viene entonces dada por la formula s n e 2 t m displaystyle sigma frac ne 2 tau m donde n es la densidad de conduccion electrica e es la carga del electron y m es la masa del electron Un modelo mejor es el de la llamada teoria semiclasica en la cual el efecto de la potencial periodicidad del entramado sobre los electrones les dota de una masa efectiva ref teoria de bandas Semiconductores Editar El nivel de Fermi en un semiconductor esta situado de manera que esta o lleno o vacio Un solido que no tiene bandas parcialmente rellenas es un aislante pero a temperaturas finitas los electrones pueden ser excitados termicamente desde la banda de valencia hasta la siguiente mas elevada la banda de conduccion que esta vacia La fraccion de electrones excitada de esta manera depende de la temperatura y del salto entre bandas que es la diferencia de energia entre las dos bandas Al excitar estos electrones en la banda de conduccion se dejan atras huecos cargados positivamente en la banda de valencia que tambien pueden conducir la electricidad En los semiconductores las impurezas afectan ampliamente a la concentracion y al tipo de los portadores de cargas Las impurezas donantes de tipo n tienen electrones de valencia extra con energias muy cercanas a las de la banda de conduccion que pueden ser facilmente excitados termicamente hacia la banda de conduccion La impurezas aceptoras de tipo p capturan electrones desde la banda de valencia facilitando la formacion de huecos Si un aislante es dopado con suficientes impurezas puede darse una transicion de Mott y que el aislante pase a ser conductor Superconductores Editar Los superconductores son conductores perfectos de resistencia electrica cero mientras esten enfriados por debajo de una cierta temperatura critica especifica para cada material En ciertos metales y en algunos otros materiales se da una transicion a la superconductividad cuando se alcanzan bajas temperaturas sub criogenicas El fenomeno ocurre por una interaccion entre las particulas que transportan la corriente electrica y la estructura cristalina particular del material Participan varias partes del sistema en los metales los fonones los electrones se emparejan en pares de Cooper Los pares de Cooper bosonicos forman un superfluido que tiene resistencia cero Vease la teoria BCS Electrolitos EditarLas corrientes electricas en los electrolitos son flujos de iones electricamente cargados Por ejemplo si se somete una disolucion de Na y Cl a un campo electrico los iones de sodio se moveran de forma constante hacia el electrodo negativo Catodo mientras que los iones de cloro se moveran hacia el electrodo positivo Anodo Si las condiciones son las correctas se produciran reacciones redox en la superficie de los electrodos liberando electrones el cloro y posibilitando que se absorban electrones en el sodio El hielo de agua y ciertos electrolitos solidos llamados conductores de protones contienen iones positivos de hidrogeno que son de movimiento libre En estos materiales las corrientes electricas estan compuestas por protones en movimiento contrariamente a los electrones moviles que encontramos en los metales En ciertas mezclas electroliticas poblaciones de iones brillantemente coloreados forman las cargas electricas en movimiento La lenta migracion de esos iones a lo largo de una corriente electrica es un ejemplo de situacion donde una corriente es directamente visible a los ojos humanos Vease tambien ElectrolisisGases y plasmas EditarEn el aire y en otros gases corrientes por debajo del dominio de rotura la fuente dominante de conduccion electrica es a traves de un relativamente reducido numero de iones moviles producidos por gases radioactivos luz ultravioleta o rayos cosmicos Dado que la conductividad electrica es extremadamente baja los gases son dielectricos o aislantes Sin embargo cuando el campo electrico aplicado se aproxima al valor de rotura los electrones libres alcanzan una aceleracion suficiente por parte del campo electrico como para crear electrones libres adicionales mediante la colision y la ionizacion de los atomos o las moleculas neutras del gas en un proceso llamado rotura en avalancha El proceso de rotura forma un plasma que contiene un numero significativo de electrones moviles y de iones positivos por lo que se comporta como un conductor electrico En el proceso se forma una senda conductiva que emite luz como una chispa un arco o un rayo Un plasma es un estado de la materia donde algunos de los electrones de un gas han sido separados o ionizados de sus moleculas o atomos Un plasma puede formarse por altas temperaturas o por la aplicacion de un campo electrico o magnetico intenso Debido a su masas inferiores los electrones en un plasma aceleran mas en respuesta a un campo electrico que los iones positivos de mayor peso por lo que cargan con el grueso de la corriente Otros EditarDado que un vacio perfecto no contiene particulas cargadas los vacios normalmente se comportan como aislantes perfectos serian los mayores aislantes conocidos Pese a ello las superficies de los electrodos de metal pueden causar que una region de vacio se convierta en conductora por la inyeccion de electrones libres o de iones a traves tanto de emisiones de campo como de emisiones termionicas Las emisiones termionicas ocurren cuando la energia termal excede a la funcion trabajo mientras que las emisiones tienen lugar cuando el campo electrico en la superficie del metal es lo suficientemente elevado como para causar un efecto tunel el cual desemboca en el lanzamiento de electrones libres desde el metal al vacio Se suelen emplear electrodos calentados externamente para generar una nube de electrones como en el filamento o en el catodo calentado indirectamente de las valvulas termoionicas Los electrodos frios pueden tambien producir nubes de electrones esponteneamente a base de emisiones termoionicas cuando se forman pequenas regiones incandescentes llamadas puntos catodicos o puntos anodicos Estas son regiones incandescentes de la superficie del electrodoque son creadas por flujos de corriente localizadamente elevados Pueden haberse iniciado por emisiones de campo pero entonces son mantenidas por emisiones termionicas localizadas una vez que se ha formado el arco de vacio Estas zonas de emision de electrones se pueden formar muy rapidamente incluso de forma explosiva en superficies de metal sujetas a campos electricos elevados Las valvulas termoionicas y los sprytrones son algunos de los interruptores electronicos y de los dispositivos de amplificacion basados en la conductividad en el vacio Datos Q3262690Obtenido de https es wikipedia org w index php title Conduccion electrica amp oldid 136532272, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos