Томсона эффект - definição. O que é Томсона эффект. Significado, conceito
Diclib.com
Dicionário Online

O que (quem) é Томсона эффект - definição

Томсона эффект; Коэффициент Томсона

Томсона эффект         
I То́мсона эффе́кт

термоэлектрический, одно из термоэлектрических явлений (См. Термоэлектрические явления). Состоит в том, что если вдоль проводника, по которому проходит электрический ток, существует перепад температур, то в дополнение к теплоте, выделяемой в соответствии с Джоуля - Ленца законом, в объёме проводника выделяется или поглощается (в зависимости от направления тока) дополнительное количество теплоты Q (теплота Томсона), пропорциональное силе тока I, времени t, перепаду температур (T2-T1): Q= τ (T2-T1) lt. Открыт У. Томсоном (лордом Кельвином) в 1856. Коэффициент Томсона τ зависит от природы материала.

II То́мсона эффе́кт

в ферромагнетиках, изменение удельного электрического сопротивления ферромагнетиков при их намагничивании внешним магнитным полем. Открыт У. Томсоном в 1851. Т. э. - одно из проявлений магнетосопротивления (См. Магнетосопротивление), относящегося к группе гальваномагнитных явлений (См. Гальваномагнитные явления).

ТОМСОНА ЭФФЕКТ         
дополнительное выделение или поглощение тепла (помимо тепла, выделяемого в соответствии с законом Джоуля-Ленца) при прохождении тока через проводник, в котором имеется перепад температуры. Количество тепла пропорционально току и перепаду температуры. Предсказан У. Томсоном в 1856.
Эффект Томсона         
Эффект Томсона — одно из термоэлектрических явлений, заключающееся в том, что в однородном неравномерно нагретом проводнике с постоянным током, дополнительно к теплоте, выделяемой в соответствии с законом Джоуля — Ленца, в объёме проводника будет выделяться или поглощаться дополнительная теплота Томсона в зависимости от направления тока.

Wikipédia

Эффект Томсона

Эффект Томсона — одно из термоэлектрических явлений, заключающееся в том, что в однородном неравномерно нагретом проводнике с постоянным током, дополнительно к теплоте, выделяемой в соответствии с законом Джоуля — Ленца, в объёме проводника будет выделяться или поглощаться дополнительная теплота Томсона в зависимости от направления тока.

Количество теплоты Томсона пропорционально силе тока, времени и перепаду температур, зависит от направления тока.

Эффект открыт Уильямом Томсоном в 1851 году.

Объяснение эффекта в первом приближении заключается в следующем. В условиях, когда вдоль проводника, по которому протекает ток, существует градиент температуры, причём направление тока соответствует движению электронов от горячего конца к холодному, при переходе из более горячего сечения в более холодное электроны передают избыточную энергию окружающим атомам (выделяется теплота), а при обратном направлении тока, проходя из более холодного участка в более горячий, пополняют свою энергию за счёт окружающих атомов (теплота поглощается).

В полупроводниках важным является то, что концентрация носителей в них сильно зависит от температуры. Если полупроводник нагрет неравномерно, то концентрация носителей заряда в нём будет больше там, где выше температура, поэтому градиент температуры приводит к градиенту концентрации, вследствие чего возникает диффузионный поток носителей заряда. Это приводит к нарушению электронейтральности. Разделение зарядов порождает электрическое поле, препятствующее разделению. Таким образом, если в полупроводнике имеется градиент температуры, то в нём имеется объёмное электрическое поле E {\displaystyle E'} .

Предположим теперь, что через такой образец пропускается электрический ток под действием внешнего электрического поля E {\displaystyle E} . Если ток идёт против внутреннего поля E {\displaystyle E'} , то внешнее поле должно совершать дополнительную работу при перемещении зарядов относительно поля E {\displaystyle E'} , что приведёт к выделению тепла, дополнительного к ленц-джоулевым потерям. Если ток (или внешнее поле E {\displaystyle E} ) направлен по E {\displaystyle E'} , то E {\displaystyle E'} само совершает работу по перемещению зарядов для создания тока. В этом случае внешний источник тратит энергию для поддержания тока меньшую, чем в том случае, когда внутреннего поля E {\displaystyle E'} нет. Работа поля E {\displaystyle E'} может совершаться только за счёт тепловой энергии самого проводника, поэтому он охлаждается. Явление выделения или поглощения тепла в проводнике, обусловленное градиентом температуры, при прохождении тока носит название эффекта Томсона. Таким образом, вещество нагревается, когда поля E {\displaystyle E} и E {\displaystyle E'} противоположно направлены, и охлаждается, когда их направления совпадают.

В общем случае, количество тепла, выделяемое в объёме dV, определяется соотношением

d Q T = τ ( T j ) d t d V , {\displaystyle dQ^{T}=-\tau (\nabla T\cdot \mathbf {j} )\,dt\,dV,}

где τ {\displaystyle \tau }  — коэффициент Томсона, который выражается в вольтах на кельвин и имеет ту же размерность, что и термоэлектродвижущая сила.