¿Cuáles son los factores que afectan la densidad numérica de electrones libres de cables en un circuito en serie y paralelo?

CERO

Los electrones disponibles para la conducción en una red metálica son un mar . Hay mucho, no hay escasez. No estoy tan inmerso en la física del estado sólido, pero no puedo pensar en muchos agentes que influyen en la densidad de electrones disponibles para la conducción en un metal. Incluso la temperatura no abulta mucho ese número, al contrario de los semiconductores, ¡porque hay tantos!

Si realmente hace los cálculos de la densidad actual:

[matemáticas] J = nqv_d [/ matemáticas]

donde [math] n [/ math] es el número de electrones disponibles para la conducción, en [math] cm ^ 3 [/ math], descubres que incluso una corriente de Amperios se traduce en una velocidad de electrones que es ridículamente pequeña.

Velocidad del flujo de electricidad (velocidad de la corriente).

Estas son propiedades del material, es decir, no cambian con su forma, si lo dobla o lo hace cuadrado. Además, los electrones en un material no tienen sentido del circuito en el que están incrustados, no saben si comparten la misma caída de potencial que otras partes (conexión en paralelo), o si sostienen el mismo flujo de corriente que otros componentes (conexión en serie )

Por lo tanto, ninguno de estos arreglos de conexión puede alterar la cantidad de electrones disponibles para la conducción en un trozo de cable.

Un conductor regular podrá proporcionar electrones libres según sea necesario, siempre que pueda aplicarle suficiente voltaje.

Cuanto más voltaje aplique, mayor será la densidad de las cargas libres que serán excitadas e impulsadas por el campo eléctrico, lo que resulta en una corriente más alta.

Otros factores incluyen temperatura , forma del conductor, etc.

La densidad de los electrones y los electrones libres en un cable depende de las cualidades del material, no de una corriente eléctrica que lo atraviese. ¡Y aún menos por la disposición de los cables!

Sí, todo depende del componente de frecuencia de la señal, solo CC, entonces está relacionado con la resistividad del material. Para cobre y aluminio son diferentes, por lo tanto, la R cambia. También la longitud y la sección transversal del cable juegan un papel …

Casi exactamente qué metal usas para hacer los cables. Aquí dice que el cobre tiene aproximadamente [matemática] 8.25 \ veces 10 ^ {22} [/ matemática] portadores por cm cúbico: Vista microscópica de la corriente eléctrica

No hace ninguna diferencia cómo se conectan los cables (a excepción de las regiones extremadamente delgadas cerca de las interfaces).