電気伝導の荷電粒子モデルとは? わかりやすく解説

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電気伝導の荷電粒子モデル

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 06:08 UTC 版)

電気伝導」の記事における「電気伝導の荷電粒子モデル」の解説

荷電粒子力学的な運動調べることによって電気伝導率を導くことができる。 電場を E 、電場によって加速される荷電粒子電荷を e 、質量を m 、速度を v 、緩和時間を τ とすると、以下の荷電粒子運動方程式導き出せる。 m d v d t = − e Em v τ {\displaystyle m{\mathrm {d} \mathbf {v} \over {\mathrm {d} t}}=-e\mathbf {E} -{m\mathbf {v} \over {\tau }}} 加速抵抗釣り合えば終端速度達する。すると上式の左辺ゼロとなるから、 v = | e | E τ m {\displaystyle v={|e|E\tau \over m}} となる。電場方向電流密度を j 、単位体積あたりの荷電粒子の数を n とすると、 j = n e v = n e 2 τ m E {\displaystyle j=nev={ne^{2}\tau \over m}E} となり、電気伝導率 σ は移動度 μ を用いて以下のように求められる。 σ = n e μ = n e 2 τ m {\displaystyle \sigma =ne\mu ={ne^{2}\tau \over m}}

※この「電気伝導の荷電粒子モデル」の解説は、「電気伝導」の解説の一部です。
「電気伝導の荷電粒子モデル」を含む「電気伝導」の記事については、「電気伝導」の概要を参照ください。

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