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Effet Thomson

1851
  • William Thomson (Lord Kelvin)
Expérience de conducteur porteur de courant démontrant l'effet Thomson dans la thermoélectricité.

(Image générée à titre d'illustration uniquement)

L'effet Thomson décrit l'échauffement ou le refroidissement d'un conducteur de courant lorsqu'un gradient de température existe sur sa longueur. La chaleur est produite ou absorbée lorsque le courant traverse un matériau présentant un gradient de température. Le taux de production de chaleur par unité de longueur est donné par [latex]\frac{dQ}{dx} = -\mathcal{K} J \frac{dT}{dx}[/latex], où [latex]\mathcal{K}[/latex] est le coefficient de Thomson.

The Thomson effect arises because the Seebeck coefficient of a material is generally dependent on temperature. As charge carriers move along a conductor from a hot region to a cold region (or vice versa), their average energy changes not only due to the temperature but also due to the changing Seebeck coefficient. When an electric current (J) flows through a conductor with a temperature gradient ([latex]frac{dT}{dx}[/latex]), this effect becomes apparent.

If the current flows in the same direction as the heat flow (from hot to cold), heat may be absorbed or released depending on the sign of the Thomson coefficient ([latex]mathcal{K}[/latex]) for that material. This heating or cooling is distinct from and superimposed upon the irreversible Joule heating ([latex]I^2R[/latex]) that always occurs. The Thomson effect is crucial for a complete thermodynamic description of thermoelectric phenomena and is linked to the Seebeck and Peltier effects through the Kelvin relations, which are foundational to the field.

UNESCO Nomenclature: 2211
- Physique de l'état solide

Taper

Effet physique

Perturbation

Incrémentale

Usage

Créneau/spécialité

Précurseurs

  • découverte de l'effet Seebeck (1821)
  • découverte de l'effet Peltier (1834)
  • Les travaux de Sadi Carnot sur la thermodynamique et les moteurs thermiques
  • Les travaux de James Prescott Joule sur l'effet thermique du courant électrique

Applications

  • fournit un cadre théorique complet pour la thermoélectricité
  • utilisé dans la modélisation précise des générateurs et refroidisseurs thermoélectriques
  • aide à caractériser les matériaux en reliant les trois coefficients thermoélectriques

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

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Related to: Thomson effect, Lord Kelvin, thermoelectricity, Seebeck coefficient, temperature gradient, Joule heating, heat transport, Kelvin relations, thermodynamic relations, transport phenomena.

Contexte historique

Effet Thomson

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1861

(si la date est inconnue ou non pertinente, par exemple « mécanique des fluides », une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)

Inventions, innovations et principes techniques connexes

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