ВОЗРОЖДЕНИЕ СТРУНПодобно высокой моде, космология имеет свои собственные причуды, пристрастия и заблуждения. Минули благословенные дни обзоров галактик и открытия квазаров; сегодня все помешаны на загадке первых звезд Вселенной и природы темной энергии.Но,например, возвращается интерес к космическим струнам, потерянный в конце 1990-х гг. Далее... |
электрический ток
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
-направленное движение носителей электрич. зарядов (электронов, ионов, дырок
и т. п.). Количественно Э. т. характеризуется вектором плотности электрического
тока j = qn<u>, где q и п - заряд и концентрация носителей, <u> - ср. скорость упорядоченного
движения носителей (с учётом ф-ции распределения по скоростям или импульсам).
Если ввести объёмную плотность заряда r=qn, то j=r<u>.
В системах с разнозарядовыми носителями производится векторное суммирование
плотностей Э. т., обусловленных этими носителями. Интегральной характеристикой
Э. т. является сила тока I ,определяемая как поток вектора j
через заданную площадку DS:
Ф-ции j( r,
t)и r(r, t) связаны ур-нием непрерывности:
В интегральной форме это
ур-ние восходит к закону сохранения электрич. заряда:
(S- поверхность,
охватывающая объём V, Q- заряд объёма V), к-рый является одним
из фундам. законов природы- отклонение от него не обнаружено ни в одном эксперименте
или наблюдении. В пространственно-временной записи ур-ние непрерывности сводится
к равенству нулю 4-дивергенции 4-тока, т. е. к утверждению, что 4-вектор плотности
Э. т. всегда является чисто вихревым.
Помимо разделения Э. т.
на переменные токи и постоянные токи, до нек-рой степени условно
различают т о к и п р о в о д и м о с т и и конвекционные токи. К первым
относят Э. т. в проводящих средах, где носители заряда (электроны, ионы, дырки
в проводниках и полупроводниках, анионы и катионы в электролитах) перемещаются
сами или эстафетно передают один другому импульсы внутри неподвижных макросред,
испытывая индивидуальные или коллективные соударения с формирующими эти среды
частицами (нейтралами, ионными решётками и т. п.). Для компенсации потерь и
обеспечения протекания Э. т. (за исключением Э. т. в сверхпроводниках) необходимо
прикладывать сторонние силы - обычно электрич. поле Е. При достаточно
малых Е почти всегда справедлива линейная связь между j
к Е (Ома закон); для линейных однородных изотропных сред j=sE,
s=const. В общем случае электропроводность s может зависеть от
координат (неоднородные среды), направлений (анизотропные среды), внеш. магн.
поля, изменяться со временем (парамет-рич. среды) и т. п. С увеличением напряжённости
Е электропроводность любой среды становится нелинейной: s = s(E).
Напр., под действием поля Е даже в исходно нейтральных (непроводящих)
газах может возникать ла-винно возрастающая ионизация - пробой (см. Лавина
электронная) с прохождением иногда весьма значительных Э. т. В естественных
земных условиях разряды в грозовых облаках характеризуются Э.т. до 105
А. Обычно это достигается в гл. стадии молнии, называемой обратным ударом, когда
основной лидер заканчивает "прокладку" проводящего тракта до самой
Земли.
В технике важное значение
имеют токовые цепи, состоящие из последовательных и параллельных соединений
тонких проводников (называемых линейными по их геом. признакам) со включёнными
сосредоточенными элементами: ёмкостями, сопротивлениями, транзисторами, переключателями
и т. п. Иногда говорят о сильноточных и слаботочных системах в зависимости от
назначения соответствующих устройств-передачи (преобразования) больших энергий
или переработки информации. Распределение Э. т. в линейных цепях подчинены Кирхгофа
правилам. При отсутствии нелинейных элементов справедливы взаимности
принцип и различные его разновидности.
К собственно конвекционным
Э. т. относятся в осн. токи в электронных и ионных пучках, транспортируемые
или дрейфующие в вакуумных полостях. Для пучков с некомпенсированным пространственным
зарядом расталкивающее кулоновское поле ограничивает длину транспортировки (если,
конечно, не приняты надлежащие меры по его фокусировке внешними, а иногда и
собственными полями). Однако магн. поле пучка всегда меньше собственного кулоновского
электрич. поля и магн. самофокусировка (пинч-эффект)возможна только
при наличии компенсации поля пространственного заряда (напр., электронные пучки
в квазинейтральной плазме). При этом бывает уже совсем трудно отличить токи
проводимости от конвекционных. При нек-рых значениях Э. т. пучка носители зарядов
"вмораживаются" в собственное магн. поле Э. т. и транспортировка
пучка прекращается. Этот Э. т. наз. предельным током Альвена IА.
Для сплошного пучка IАIОgb,
где b = u/c, g = (1 -b2)-1/2, и - скорость
носителей. Для электронов величина 10 = тс3/е=17,04
кА и является одним из универсальных характеристических значений Э.т., выражаемых
через фундаментальные постоянные. Это Э. т., равный изменению заряда на величину
е за время t = re/c, где rе - классический
радиус электрона. Ток I0 фигурирует во всех выражениях,
описывающих поведение интенсивных электронных пучков, и в принципе является
исходной единицей Э. т. в соответствующей безразмерной системе единиц. Н.
Ф. Ковалёв, М. А. Миллер.