Cтраница 2
При изменении температуры меняется величина термоэлектродвижущей силы, которая измеряется милливольтметром. [16]
Металлы расположены в порядке убывающей величины термоэлектродвижущих сил; последние выражены в милливольтах. [17]
Для того чтобы по величине термоэлектродвижущей силы судить о давлении в системе, необходимо пользоваться градуировоч-ной кривой. Отклонения от средней лрадуировочной кривой по сухому воздуху не превышают величины 10 % для лампы ЛТ-2 и 20 % для лампы ЛТ-4М. [18]
Термопары имеют стабильную характеристику: величина термоэлектродвижущей силы, развиваемой ими, стандартизирована, что делает термопары взаимозаменяемыми. [19]
Эта формула дает правильный порядок величины термоэлектродвижущей силы - милливольты при разности температур спаев в сто или несколько сотен градусов. Но формула ( 7) не точна: при выводе ее было принято приближенное, далеко не точное, выражение для термодинамического потенциала электронов; далее, была игнорирована возможная зависимость работы выхода от температуры, не учитывалось возможное различие температурного члена f ( T) для электронного газа в разных металлах и, наконец, весь вывод формул ( 6) и ( 7) был основан на классической теории электронного газа в металлах, а эта теория, как пояснено в § 30, не точна. [20]
В полупроводниках основными явлениями, определяющими величину термоэлектродвижущей силы ос, являются рост скорости и концентрации носителей тока с температурой. В металлах концентрация в данном проводнике не зависит от температуры, а средняя скорость почти не меняется с температурой, но в разных металлах концентрация электронов и энергия их связи, а также ее зависимость от температуры различны. Поэтому при прохождении тока из одного металла в другой на границе между ними выделяется или поглощается теплота Пельтье, а при различии температур двух спаев в замкнутой цепи появляются термоэлектродвижущая сила и соответственный электрический ток. [21]
![]() |
Энергии активации носителей тока для халькогенидных стекол. [22] |
Как следует из рис. 5, отражающего зависимость величины термоэлектродвижущей силы от состава, в системе As2Se3 - AssTe3 халькогенидпые стекла обладают высокими значениями термоэлектродвижущей силы. [23]
![]() |
Датчик температуры с термистором.| Термопарный датчик с открытым спаем. [24] |
На рис. 68 приведена электрическая схема для измерения величины термоэлектродвижущей силы термопары. Регистрация термоэлектродвижущей силы производится милливольтметром. Если напряжение, развиваемое спаем, мало, то его усиливают через электронный усилитель, к выходу которого присоединяется измерительный прибор со шкалой, градуированной в градусах Цельсия и Кельвина. Схема измере - висит от его конструкции. [25]
Из кривой время - температура кристаллизации н-ок-тана экспериментально определена величина термоэлектродвижущей силы в точке кристаллизации. [26]
![]() |
Оптический пирометр с исчезающей питью. [27] |
Чем выше будет температура горячего спая, тем выше будет величина термоэлектродвижущей силы ( тока), которая вызывает отклонение стрелки милливольтметра. [28]
Перемещением движка Д по реохорду на участке АВ подбирают разность потенциалов, соответствующую величине термоэлектродвижущей силы термопары. В состоянии равновесия измерительной системы нуль-прибор показывает отсутствие ток. Нормальный элемент НЭ служит для проверки разности потенциалов между точками А и В, которая должна быть постоянной. [29]
Другие авторы [56, 153, 301] отмечали, что для нефтяного кокса, прокаленного при таких же температурах, величина термоэлектродвижущей силы на контакте с медью имеет минимальное значение. [30]