Cтраница 2
Величина т носит название коэффициента Томсона. Она зависит от температуры и может быть как положительна, так и отрицательна. Явление Томсона является столь же общим свойством всех проводников электричества, как и предыдущие два эффекта. [16]
Коэффициент пропорциональности а называется коэффициентом Томсона. Он зависит от рода проводника и от его состояния, в частности от температуры проводника. [17]
Ста и Ст, - коэффициенты Томсона для каждого проводника, характеризующие степень диффундирования электронов от горячего конца к холодному. [18]
![]() |
Ветвь термоэлектрического элемента. [19] |
При проектировании термоэлектрических холодильников влияние коэффициента Томсона и тепла Томсона, как правило, не принимают во внимание. [20]
В табл. 9.3 приведены значения коэффициентов Томсона для различных металлов. [21]
![]() |
Схема, обеспечивающая. [22] |
Термоэлектрическую способность материалов измерить проще, чем коэффициенты Томсона или Пельтье, поэтому именно этот параметр используется в большинстве случаев реализации термоэлектрического метода. Причем определение значения самой термоэлектрической способности материала часто не является обязательным, достаточно измерить интегральную термоЭДС в цепи из контролируемого и эталонного материалов. [23]
Точно так же из ( 5) мы сможем получить коэффициент Томсона. [24]
В работе [15-5] указано на тот факт, что знак коэффициента Томсона в некоторой мере обусловливает взаимодействие тепла Томсона, Джоуля и Пельтье на холодном спае. Это взаимодействие можно рассматривать как поглощение за счет эффекта Томсона некоторой части тепла Джоуля прежде, чем это тепло достигнет холодного спая и поглотится теплом Пельтье. [25]
Величины ( dnilf / dT - cxfei) rife носят название коэффициентов Томсона и образуют тензор второго ранга. [26]
Величины ( dni1f / dT - ocfei) Tife носят название коэффициентов Томсона и образуют тензор второго ранга. [27]
![]() |
Удельный коэффициент термоЭДС чистого свинца в диапазоне температур от 0 до 293 К. [28] |
Явление Томсона по своей природе абсолютно, что позволяет по измеренным значениям коэффициента Томсона найти абсолютные значения коэффициентов Пельтье и Зеебека. [29]
Сложность, трудоемкость, низкая точность, а также принципиальная невозможность измерения коэффициентов Томсона для температур ниже 7 2 К приводят к тому, что этот коэффициент чаще рассчитывается по результатам измерения других термоэлектрических параметров. [30]