Самый электропроводный металл: Какой самый электропроводный металл ? — Обсуждай
Содержание
Какой самый электропроводный металл ? — Обсуждай
Какой самый электропроводный металл ? — Обсуждай
Любовь
Какой самый электропроводный металл ?
металл
980
171
3
Ответы
Михаил Киранов
Если брать удельную проводимость, то это серебро. А если учитывать стоимость и механические свойства, то это может быть медь или алюминий.
0
Любовь
Это —серебро
1
Михаил Киранов
Может быть и ртуть
4 года
1
Любовь
НЕТ
1
Михаил Киранов
Да
1
**
******
Аргентум или просто серебро. Почти во всех контактах комутационной аппаратуры применяется техническое серебро.
0
Любовь
Верно ! Молодчина ! Спасибо !
1
**
******
Спасибки, всю жизнь с этим работаю
4 года
1
Любовь
Удачи тебе !
1
**
******
1
СВ
Станислав Валатин
Серебро. Кстати, оно положительно влияет на человека, не в пример золоту и платине -они инертны, никак не влияют.
0
Любовь
Ты просто молодчина, верно ))))
1
СВ
Станислав Валатин
Чисто профессиональный опыт.
1
Любовь
Спасибо !
1
Рамиль Каскинов
В особо важных контактах используется серебро. В проводах не используется только по причине дороговизны
0
Любовь
Благодарю, Рамиль ! Верно )))
1
Вадя С Хитровки
Медь, вроде, хорошо ток проводит.
Иногда берёшь кусок провода и видно на срезе медную проволоку
0
Любовь
Самый —это серебро !
1
Андрей Толстый
самый-самый не знаю, но многие дюж серьёзные места стараются делать из серебра или золота.
0
Любовь
Ты молодчина. Ответ —СЕРЕБРО
1
Андрей Толстый
спорный вопрос, спорный.
по образованию радиоинженер. изучал что и где применяется, а так же почему.
ещё любють применять платину, в электровакуумных приборах.
1
Любовь
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО !!!! Самый электропроводный металл в мире
fb.ru›article/222201/samyiy…metall-v-mire
Самый электропроводный металл — это драгоценное серебро, больше используемое ювелирами, для чеканки монет и т. д. Но и в технике и приборостроении его особые химические и физические свойства находят широкое применение. Например, кроме использования в узлах и агрегатах с… Читать ещё
1
Андрей Толстый
им покрывают внутреннюю поверхность волноводов.
1
Любовь
Так вопрос читай о чём он ?
1
Иг
Игорь
Золото. Не серебро. Просто, серебро используют из за его дешевизны по отношению к золоту))(
0
Любовь
Самый электропроводный металл в мире
fb.ru›article/222201/samyiy…metall-v-mire
Самый электропроводный металл — это драгоценное серебро, больше используемое ювелирами, для чеканки монет и т. д. Но и в технике и приборостроении его особые химические и физические свойства находят широкое применение. Например, кроме использования в узлах и агрегатах с… Читать ещё
1
Иг
Игорь
Золото. Это я вам говорю, как электрик и электромонтажник!!! А то, что пишут, это бред.
1
Иг
Игорь
Золото. Это я вам говорю, как электрик и электромонтажник!!! А то, что пишут, это бред.
1
Любовь
Ну, учёные —бред, а ты —электрик ……..знаешь лучше их.
1
Иг
Игорь
Я просто знаю свою работу. И не надо сарказма.
1
Иг
Игорь
Я просто знаю свою работу. И не надо сарказма.
1
Любовь
Но ведь так получается ?
1
ЮЕ
Юрий Ерилов
До сих пор использовал медь, серебро и золото. .. Может уже что-нибудь новое придумали?
0
Любовь
Нет. Ответ —серебро )))
1
AD
Anatolij Dridzo
Самый электропроводный металл — серебро, далее идут медь, золото, алюминий, железо.
0
Любовь
Ты как всегда —молодчина !
1
AD
Anatolij Dridzo
Ой. спасибо! Ты меня хвалишь за то, что не поленился в Википедию залезть. Но, всё равно, приятно!
1
Любовь
Анатолий !! Но зато теперь — сам знаешь !
4 года
1
AD
Anatolij Dridzo
Да, знания — груз, который не тяготит.
1
Любовь
Так нам и нужно знать побольше )))
1
AD
Anatolij Dridzo
Стараемся.
1
Любовь
Молодчина !
1
Владимир Михалыч
Сверхпроводник, потом золото, у него наименьшее внутреннее сопротивление току
0
Любовь
Да всё в разрухе. Ничего не производим. Так…купи — продай только и работы
1
Владимир Михалыч
На что живете?
1
Любовь
работает железка. …несколько цехов на одном заводе…много частников- по различным ремонтам
1
Владимир Михалыч
Хреновато… впрочем как и везде…
1
Любовь
Да всё завозное… импортное
1
Борис Алиев
один из самых — серебро. Или медь. А самый-самый надо посмотреть в справочнике.
0
Борис Алиев
Ещё не скоро….
1
Любовь
Ладно. ..это тебе решать. С наступающим Старым Новым Годом !
1
Борис Алиев
Взаимно!
1
Любовь
1
Борис Алиев
1
Стас Васильев
ну тогда серебро…Таки все контакты им лудят. как и в космос дрянь не пустят.
0
Любовь
Ты просто —молодчина ! Спасибо !
1
Стас Васильев
медь тоже тема но, но имеет окислятся, а золото наши леди отжали у промышленности)))
1
Любовь
Серебро
Самый электропроводный металл в мире
fb. ru›samyiy-elektroprovodnyiy-metall-v-mire
1
Барс*****
ну со школы помню вроде бы как серебро,потом медь,золото,алюминий и железо
0
Любовь
Ты просто……молодчина ! Спасибо !
1
Барс*****
1
Сергей
Вам пишут что серебро — так это не верно — платина более проводимый металл
0
Любовь
Ещё одно твоё незнание ! Ты не знаешь, как попадают сюда ответы на все вопросы.
1
Сергей
а мне это и знать не надо — я просто занимался драгметаллами и знаю это не по наслышки
1
Любовь
Значит недостаточно твоих знаний
1
Сергей
ну ну — бесполезно говорить человеку который слышит то что хочет слышать и не желает прислушиваться
1
Любовь
Спасибо за ответы.
1
Сергей Некрасов
Это ручка Любови?. ..
0
Любовь
В щёчку —нет, по — братски )))
1
Сергей Некрасов
Вас можно ещё …просто поцеловать,,,.
1
Любовь
Не будем о поцелуях )))
1
Сергей Некрасов
Пусть не будем о поцелуях…Хотя я и хотел…
1
Любовь
Спасибо, Серёжа )))
1
ZF
Ziama Fradkin
Из технических чистая медь,а вообще серебро. Всё остальное сплавы.
0
Любовь
Верно ! Это — серебро.
1
ZF
Ziama Fradkin
Из серебра делают контакты злектрооборудования потому ,что окись серебра тоже проводник.
1
Любовь
Самый электропроводный металл в мире
fb.ru›article/222201/samyiy…metall-v-mire
Самый электропроводный металл — это драгоценное серебро, больше используемое ювелирами, для чеканки монет и т. д. Но и в технике и приборостроении его особые химические и физические свойства находят широкое применение. Например, кроме использования в узлах и агрегатах с… Читать ещё
1
ZF
Ziama Fradkin
Сверх проводники это сплавы.
1
Любовь
))))
1
Sergei
Если ещё не открыли новый, то, насколько я помню, — это серебро.
0
Любовь
Молодчина ! Верно ! Спасибо )))
1
Sergei
1
Сергей Кащик
«Нам злата не нужно, нам сребро давай!» Серебро, несомненно.
0
Любовь
Молодчина ! Верно))))
1
Юрий Исаков
Серебро. Это ещё в школе,на уроках физики проходили помню.
0
Любовь
Верно. Спасибо !
1
Юрий Исаков
1
Юрий Дударев
Золото, 100% на входе и 100% на выходе, нет потери энергии!
0
Любовь
Нет, это —серебро.
1
Юрий Дударев
Будем спорить? только при комнатной температуре, то да серебро пойдет. Я просто читал, про новые квантовые компьютеры, где все проводимые элементы из золота, для центрального процессора созданы специальные температурные условия. Лучше всего проводит золото, потому что не теряет не одного процента энергии. Как оказалось что условия влияют и очень сильно.. К примеру квантовый компьютер делали на керамике из кислорода, барии, меди и лантана при обычных условиях не проводит ток, но если разогреть до температуры 60 — 70 градусов то становится сверхпроводником. По сему золото при самых лучших условиях, дает 100% отдачи. Серебро же отлично проводит в условиях от + 15 до + 40… то есть естественные условия жизни. В космос не полетит, в Антарктиде проводит плохо, в Африке не используют.
1
Любовь
Я не буду спорить. Просто я знаю ))) ВОТ НАШЛА ДЛЯ ТЕБЯ………….Серебро
Самый электропроводный металл в мире
fb. ru›samyiy-elektroprovodnyiy-metall-v-mire.
1
Следующая страница
Натрий: новая алхимия — Блог Артем Оганов
Мы смогли предсказать, что самый типичный металл под большим давлением превратится в неметалл. В такие моменты я чувствую: мне есть что рассказать дочке об устройстве мира и ей будет интересно
Впервые я увидел натрий, когда мне было cемь лет. Мама водила меня на лекцию в Политехнический музей. Лектор доставал кусочек металла из сосуда с маслом (иначе его хранить нельзя — окислится) и опускал в воду. Натрий реагировал с водой, шипел, ведь происходило вот что:
Na + H2O = NaOH + 0.5H2
В таблице Менделеева есть четкое разделение на два блока: металлы и неметаллы. Натрий — это типичнейший металл. Сейчас объясню, что это значит.
Неметаллы — это такие вещества, у которых электроны находятся близко к ядрам их атомов, летают вокруг них по так называемым орбиталям. Это выглядит так:
А металл — это вещество, в котором, наоборот, царит коммунизм: электроны летают вокруг ядер как попало. Электроны одинаково принадлежат всем ядрам — и никому. Мы называем это «электронный газ», хаотичным движением частиц. Именно из-за этого металлам присущи блеск (то есть они очень хорошо отражают свет), электропроводность и ряд других свойств.
Металл — это вещество в отчаянии. Вещества не любят быть металлами, но их можно к этому вынудить. Металлическое состояние царит при сверхвысоких давлениях, таких как в недрах планет-гигантов; это своего рода пришельцы из мира высоких давлений. Если неметалл поместить в такие условия — он делается металлом. Например, водород в недрах Юпитера и Сатурна так сжат, что превращается в металл.
Натрий, который так понравился мне на той лекции, — это металл из металлов, самый типичный пример металла: электропроводный, со всеми вступает в реакцию, блестит… Но вот как-то раз мы с коллегами, изучая разные элементы, случайно решили применить к натрию мой расчетный метод, который позволяет узнать, что будет с веществом под давлением. Результаты вычислений говорили: натрий должен перестать быть металлом.
Когда я это понял, то был потрясен. Это настоящее алхимическое чудо: главный металл делается под давлением неметаллом. Mы быстро написали статью на эту тему, отправили в Nature, самый престижный научный журнал, но ее завернули: нужны были экспериментальные доказательства.
И вот тогда я связался со своим знакомым — Михаилoм Еремцом, который, кстати, тоже из России, работает в Институте Макса Планка в Майнце (Германия). Я попросил его проверить, что будет, если натрий поместить под давление, близкое к давлению в центре Земли. Он взял кусочек натрия диаметром в одну тысячную диаметра волоса и зажал его между двумя алмазными наковальнями, площадь которых совпадает с площадью сечения волоса. Эти наковальни можно сближать при помощи винтов, которые закручиваются просто руками. Давление получается два миллиона атмосфер. Это потому, что площадь наковален маленькая. Знаете, какое возникает давление, когда вы скребете кончиком ногтя по бумаге? 6-7 тысяч атмосфер!
Мы все время созванивались по скайпу. Когда Михаил позвонил и сказал, что все получилось, я прыгал от восторга, чувствовал эйфорию, что-то вроде легкого опьянения. В алмазных тисках натрий стал прозрачным, как рубин, а металлы, как я говорил, наоборот, блестят. И еще у него упала электропроводность. Словом — неметалл.
На самом правом фото натрий под давлением 2 млн атм. Ярко-желтые лучи проходят сквозь образец, и он светится, как янтарь
В марте этого года нашу статью опубликовали. Я не могу сказать, что у этого открытия есть какое-то немедленное практическое применение. Это скорее из разряда фундаментальных знаний о веществе. В такие моменты я чувствую: мне есть что рассказать дочке об устройстве мира и ей будет интересно.
Фото предоставлено автором
Самые проводящие металлы в порядке
Самыми проводящими металлами являются серебро, медь и золото. Серебро имеет самую высокую проводимость, но медь широко используется для электроприборов, поскольку она экономически эффективна. Эффективность металлов в проведении тепла или электричества зависит от их кристаллической природы, колебаний температуры и примесей, присутствующих в металлах.
В этой статье рассматриваются наиболее проводящие металлы и факторы, влияющие на их проводимость.
Что в этой статье?
Наиболее проводящие металлы
Факторы, влияющие на проводимость металлов
Заключительные мысли
Часто задаваемые вопросы
MellowPine поддерживается считывателем. Когда вы покупаете по ссылкам на моем сайте, я могу получить партнерскую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Наиболее проводящие металлы в порядке (от высокого к низкому)
Проводимость металла определяется его способностью проводить электричество или тепло.
В следующей таблице перечислены наиболее проводящие металлы и соответствующие им значения тепло- и электропроводности.
Metals
Electrical Conductivity 10 6 (S/m)
Thermal Conductivity (W/mK)
Silver
62. 1
420
Copper
58.7
386
Золото
44,2
317
Aluminum
36.9
237
Zinc
16.6
116
Brass
15.9
150
Nickel
14.3
91
Iron
10.1
72
Бронза
7.4
85
Наиболее проводящие металлы и их проводимость (электрическая и тепловая)
Серебро
Проводности серебра444
Электрическая проводимость 10 6 (S/M)
Теплопроводность (W/MK)
62.1
420
62.1
62.1
420
111111111111111181111118111118111181111111 это чистое серебро. Наличие свободных электронов в структуре решетки серебра делает его очень проводящим.
Серебро тускнеет и окисляется при воздействии сернистых газов в воздухе. Это сказывается на его внешнем виде и токопроводящих свойствах.
Поскольку серебро является дорогим металлом, оно не является идеальным выбором для большинства приложений, основанных на проводимости.
Copper
Conductivity of copper
Electrical Conductivity 10 6 (S/m)
Thermal Conductivity (W/mK)
58.7
386
Conductivity of copper
Like серебро, медь также имеет свободно движущийся электрон, что позволяет металлу проводить тепло и электричество с меньшим сопротивлением.
Помимо того, что медь является проводящей, она обладает хорошей обрабатываемостью и пластичностью.
Позволяет волочить медь в провода (для электропроводки) и изготавливать медные штамповки.
Gold
Проводимость золота
Электрическая проводимость 10 6 (S/M)
Теплопроводность (W/MK)
44,2
3177.
98
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. обладает высокой проводимостью и очень эффективен. Он не тускнеет и не окисляется, как серебро и медь.
Обладая электропроводностью, золото обладает хорошей гибкостью и коррозионной стойкостью. Таким образом, он подходит для изготовления разъемов, схем и полупроводников.
Однако, поскольку это редкий и ценный металл, использование золота экономически выгодно только в том случае, если функциональность имеет первостепенное значение, например, в космических исследованиях.
Алюминий
Электропроводность алюминия
Электропроводность 10 6 (См/м)
Теплопроводность (Вт/мК)
36,9
237
Проводимость алюминия
Помимо того, что алюминий легкий и доступный, он обладает хорошей тепло- и электропроводностью.
Такие характеристики, как пластичность и хорошее соотношение прочности и веса, позволяют использовать алюминий в качестве сырья для производства кухонной посуды.
Алюминий образует на своей поверхности естественный оксидный слой, защищающий материал от коррозии.
Цинк
Conductivity of zinc
Electrical Conductivity 10 6 (S/m)
Thermal Conductivity (W/mK)
16.6
116
Conductivity of zinc
Zinc is a fair проводник тепла и электричества. Обладает хорошей износостойкостью и стоит относительно недорого.
Несмотря на хрупкость при комнатной температуре, цинк податлив при более высоких температурах.
Цинк обеспечивает устойчивость к коррозии и поэтому в основном используется в качестве защитного покрытия для железа.
Латунь
Проводности из латуни
Электрическая проводимость 10 6 (S/M)
Теплопроводность (W/MK)
15.
151004998
9.
9.
8
9.
.
98
9.
.
.
.
.
.
.
. сплав меди, латунь имеет меньшую проводимость, чем медь, из-за легирующих металлов, таких как цинк и фосфор.
Медь в латуни обеспечивает хорошую проводимость по сравнению с другими легирующими элементами.
Когда для применения необходимы прочность на растяжение и обрабатываемость, предпочтение отдается латуни, а не меди.
Латунь обычно используется при изготовлении реле, соединителей и т. д., поскольку она обладает немагнитными свойствами и, таким образом, не мешает передаче.
Nickel
Conductivity of nickel
Electrical Conductivity 10 6 (S/m)
Thermal Conductivity (W/mK)
14.3
91
Conductivity of nickel
In Помимо хорошей прочности и долговечности при высоких температурах, чистый никель обладает умеренно хорошей тепло- и электропроводностью.
Никель обычно используется в качестве защитного покрытия для металлов, склонных к ржавчине.
Iron
Conductivity of iron
Electrical Conductivity 10 6 (S/m)
Thermal Conductivity (W/mK)
10.1
72
Conductivity of iron
The наличие свободных электронов в его кристаллической структуре дает железу способность проводить тепло и электричество.
Железо проявляет наименьшее сопротивление потоку электронов. Следовательно, это хороший проводник.
Bronze
Conductivity of bronze
Electrical Conductivity 10 6 (S/m)
Thermal Conductivity (W/mK)
7.4
85
Conductivity of bronze
Similar к латуни, бронза представляет собой сплав меди и никеля. Хотя латунь и бронза проводят тепло и электричество, бронза может плавиться при более высоких температурах.
Катушки из бронзы находят широкое применение в автомобильной промышленности, особенно в электромобилях. Это связано с его устойчивостью к износу в условиях высоких нагрузок и давлений.
Факторы, влияющие на проводимость металлов
Добавление примесей
Добавление примесей происходит при добавлении других элементов к чистому металлу.
Обычно легирующие металлы действуют как примеси, снижающие общую проводимость чистого металла.
Это связано с тем, что присутствие примесей препятствует свободному движению электронов, снижая их проводимость.
Температура
Теплопроводность металла зависит от рабочей температуры.
Более высокие температуры возбуждают атомы, что приводит к увеличению сопротивления свободному движению электронов.
Чем выше сопротивление, тем ниже будет тепло/электрический ток, проходящий через металл, тем самым снижая общую проводимость металла.
Частота
Частота переменного тока, проходящего через металл, влияет на его проводимость. Явления «скин-эффекта» объясняют причину такой изменчивости.
Скин-эффект показывает, что на более высоких частотах ток имеет тенденцию окружать или распределяться вокруг металла, а не течь через него. Таким образом, влияет на проводимость металла.
Использование постоянного тока устраняет это влияние на проводимость металла.
Кристаллическая структура
Различные состояния или фазы металла оказывают существенное влияние на проводимость металла.
Это происходит из-за изменений скорости потока электронов в решетчатой структуре.
Электропроводность металла также изменяется при его обработке.
Электромагнитные поля
Металл с током создает магнитное поле, перпендикулярное направлению тока.
Генерируемое магнитное поле, в свою очередь, создает сопротивление току, протекающему через металл. Таким образом, этот эффект снижает проводимость металла.
Заключительные мысли
Проводимость — это свойство, демонстрирующее способность металла пропускать тепло или электрический ток.
Серебро является наиболее проводящим металлом, но из-за дороговизны его заменяет медь, которая в большинстве случаев является относительно недорогой.
Колебания температуры, изменения в кристаллической структуре и присутствие примесей влияют на проводимость металлов.
Кроме того, значения проводимости можно улучшить с помощью процессов термообработки.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли улучшить проводимость металла?
Да, такие процессы термообработки, как отжиг, помогают улучшить проводимость металла. Нагрев и выдержка металла при высоких температурах (предпочтительно ниже точки плавления) и медленное охлаждение до комнатной температуры улучшают его проводимость.
Желательно ли иметь металлы с высокой проводимостью?
Как правило, чрезвычайно высокие значения электропроводности нежелательны, так как электрическая проводимость вызывает коррозию окружающей среды. Это приводит к износу или выходу из строя металлических частей.
Зависит ли теплопроводность от толщины металла?
Да, теплопроводность зависит от толщины металла. Скорость теплового потока через материал пропорциональна толщине детали.
Электропроводность — документация GPG 0.0.1
Электрическая проводимость (\(\сигма\)) — это физическое свойство, которое описывает, насколько легко электрический ток может течь через среду под действием приложенного электрического поля.
В частности, он определяет взаимосвязь между плотностью электрического тока (\(\vec J\)) внутри материала и электрическим полем (\(\vec E\)) :
\[\vec J = \сигма \vec E\]
В камнях и других материалах есть свободные электрические заряды.
Когда к материалу приложено электрическое поле, эти заряды испытывают электрическую (кулоновскую) силу.
Эта сила заставляет свободные заряды двигаться через материал в направлении приложенного поля; с положительными зарядами, движущимися параллельно полю, и отрицательными зарядами, движущимися в противоположном направлении. Величина потока электрических зарядов через материал известна как электрический ток (\(\vec I\)).
Плотность тока представляет собой количество тока, протекающего на единицу площади поперечного сечения (\(A\)), где:
\[\vec J = \frac{\vec I}{A}\]
В проводящих материалах (больших \(\сигма\)) свободные заряды перемещаются довольно легко, и относительно слабым электрическим полем могут индуцироваться сильные токи.
Напротив, резистивные материалы (меньшие \(\сигма\)) требуют сильных электрических полей, чтобы производить какой-либо значительный ток.
Удельное сопротивление : Физическим свойством, эквивалентным проводимости, является удельное сопротивление (\(\rho\)).
По определению, удельное сопротивление материала обратно пропорционально его проводимости:
\[\rho = \frac{1}{\sigma}\]
И электрическая проводимость, и удельное сопротивление приемлемы для описания проводящих свойств горных пород, и иногда они используются взаимозаменяемо. Параметры, используемые для определения проводящих свойств и связанных с ними единиц СИ, приведены ниже.
Имущество
Символ
Единиц 92\)
Электрический ток
\(\vec I\)
А
Проводимость
\(\сигма\)
См/м или мСм/м
Удельное сопротивление
\(\ро\)
\(\Омега\cdot\!\) м
, где V — вольты, A — амперы, а S — сименсы.
Часто используются миллисименсы на метр (мСм/м) (1000 мСм/м = 1 См/м).
Таким образом, 1 мСм/м = 1000 \(\Omega\cdot\!\) м.
Измерение проводимости
Измерение электропроводности/удельного сопротивления горной породы довольно просто.
Сначала из породы берется цилиндрический образец керна. Затем образец керна помещают в держатель образца между двумя медно-графитовыми электродами, где он действует как резистивный элемент для цепи.
Затем используется источник для подачи постоянного тока (\(I\)) через образец сердечника.
Измеряя падение напряжения (\(\Delta V\)) по длине образца, можно использовать закон Ома для определения сопротивления цепи (\(R\)) вызванного камнем:
\[R = \frac{\Delta V}{I}\]
Измеренное сопротивление увеличивается пропорционально длине (\(L\)) образца керна.
Мы ожидаем этого, учитывая, что ток должен протекать через большую часть резистивного материала.
Измеренное сопротивление также обратно пропорционально площади поперечного сечения (\(A\)) образца.
Эту взаимосвязь можно понять, сравнив чистое сопротивление двух одинаковых резисторов, включенных параллельно, с одним резистором, включенным последовательно.
В конечном итоге удельное сопротивление образца может быть получено из измеренного сопротивления, длины жилы и площади ее поперечного сечения с использованием закона Пуйе:
\[\rho = \frac{RA}{L}\]
Электропроводность обычных горных пород
Ниже показана диаграмма, показывающая диапазон значений электропроводности/удельного сопротивления для обычных типов горных пород. Обратите внимание, что шкала является логарифмической, что указывает на огромную изменчивость проводимости/удельного сопротивления между породами.
Из этой диаграммы мы можем сделать несколько выводов:
Массивные сульфиды и графитсодержащие породы являются наиболее проводящими.
Карбонатные породы и рыхлые отложения обладают высоким сопротивлением
Выветренные магматические и метаморфические породы обладают большей проводимостью, чем невыветрелые магматические и метаморфические породы.
Осадочные породы, содержащие глину, обычно обладают большей проводимостью.
Соленая вода обладает большей проводимостью, чем пресная.
Факторы, влияющие на проводимость породы
Пористость, насыщение пор и поровый флюид
Большинство горных пород содержат поровые пространства, хотя бы частично насыщенные ионными флюидами.
К таким жидкостям относятся: пресная вода, солоноватая вода, морская вода и рассол. Поскольку поровые флюиды имеют более высокую проводимость, чем большинство породообразующих минералов, электрический ток обычно предпочитает течь через поровое пространство, когда это возможно.
В результате объемная проводимость породы существенно зависит от ее пористости, флюидонасыщенности и типа флюида, содержащегося в поровом пространстве.
Для ненасыщенных горных пород поровое пространство занято только воздухом.
Поскольку воздух обладает большим сопротивлением, он заставляет ток течь через минералы, составляющие горную породу.
В результате ненасыщенные породы обладают плохой проводимостью.
Когда достаточный процент порового пространства насыщен, поровая жидкость может предложить более эффективный путь для течения.
Таким образом, объемная проводимость горных пород обычно увеличивается по мере увеличения флюидонасыщенности.
Ток протекает через поровую жидкость породы посредством ионной проводимости.
В результате проводимость поровой жидкости зависит от концентрации растворенных ионов. Проводимость порового флюида увеличивается по мере увеличения концентрации растворенных ионов.
Это означает, что породы, содержащие больше солоноватой поровой жидкости, обладают большей проводимостью, чем породы, содержащие пресную воду.
Извилистость
Извилистость определяет связность и сложность сети порового пространства породы.
Для пород с малой извилистостью путь течения через поровое пространство простой; что приводит к эффективной проводимости электрических зарядов.
Для скал с высокой извилистостью путь, по которому должно пройти течение, чтобы пройти через скалу, очень непрямой.
В результате проводимость неэффективна, а порода имеет большее сопротивление.
Минерализация
Электрический ток внутри породы предпочтет не течь через поры, если породообразующие минералы обладают большей проводимостью.
Это часто происходит в рудоносных породах из-за присутствия оксидов металлов (магнетит, ильменит, зеркальный гематит), сульфидов металлов (пирит, пирротин, галенит) и самородных металлов (золото, серебро, медь).