物理达人来,为什么金属温度越高,电阻越大,锗ge不也是金属,却归类到半导体,温度升高,电阻减小

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/03 14:01:53
物理达人来,为什么金属温度越高,电阻越大,锗ge不也是金属,却归类到半导体,温度升高,电阻减小

物理达人来,为什么金属温度越高,电阻越大,锗ge不也是金属,却归类到半导体,温度升高,电阻减小
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物理达人来,为什么金属温度越高,电阻越大,锗ge不也是金属,却归类到半导体,温度升高,电阻减小
温度越高,金属内部的热运动越剧烈,晶格也越浑乱.对自由电子的阻碍越大.电阻越大. 具体说:属导电是由于金属中的自由电子定向运动导致的.金属中的除自由电子外的原子实也在其位置附近振动,这种振动的剧烈程度与金属的温度有关,温度越高,振动越剧烈.同时自由电子与这种原子实之间的碰撞机会就越大,也就越阻碍电子的定向运动,也 就是电阻增大了
半导体
  导电性能介于导体和绝缘体之间非离子性导电的物质.室温时其电阻率约为10-3~109欧姆·厘米.一般是固体,例如锗(Ge)、硅(Si)以及一些化合物半导体,如碲化铅(PbTe)、砷化铟(InAs)、硫化铅(PbS)、碳化硅(SiC)等.与金属材料不同,半导体中的杂质含量和外界条件的改变(如温度变化、受光照射等),都会使半导体的导电性能发生显著变化.纯度很高,内部结构完整的半导体,在极低的温度下几乎不导电,接近绝缘体.但随着温度的升高半导体的电阻迅速减小.含有少量杂质,内部结构不很完整的半导体通常可分为n型和p型两类.半导体的p-n结以及半导体同某些金属相接触的边界层,都具有单向导电或在光照下产生电势差的特性.利用这些特性可以制成各种器件,如半导体二极管、三极管和集成电路等.半导体之所以具有介于导体和绝缘体之间的导电性,是因为它的原子结构比较特殊,即其外层电子既不象导体那样容易挣脱其原子核的束缚,也不象绝缘体中的电子被原子核紧紧地束缚着.这就决定了它的导电性介于两者之间.
望最佳答案