湯姆孫效應得應用是什麼?

2025-06-20 09:25:26 字數 4562 閱讀 4038

1樓:天涯孤舟

焦耳─湯姆遜效應又稱節流效應,是指流體經過節流膨脹過程前後的焓不變,其在工業上的重要用途是讓流體經過節流閥。

進行節流膨脹,以獲得低溫和液化氣體1焦耳─湯姆遜實驗1843年焦耳通過實驗得出結論:氣體的內能和消只是溫度的函式,而與體積和壓力無關。此結論只適用於理想氣體,對於實際氣體就不適用了。

1852年焦耳和湯姆遜設計了另外乙個新實驗,設法克服了由於環境熱容量比氣體大得多,而不易觀察到早告清氣體膨脹後溫度可能發生變化的困難,比較精確地觀察了氣體由於膨脹而發生的溫度改變。

利用測不準關係。

的決定論意義建立新的電子結構模型從而美化量子力學。

給軌道運動方程嚴格變友或形可得到測不準關係,從而發現了測不準關係具有決定論和非決定論的雙重意義。利用這一發現和受其啟發而提出的一種電子內部結構模型可以改進量子力學解釋系統,美化量子力學邏輯系統(減少前提並在建立相對論。

量子力陸前學時不需要那些直覺想象)。既然已經變測不準原理。

與經典運動規律相斥為相容,在量子力學計算中就可同時使用軌道概念和波函式。

或統計規律),從而產生簡化量子力學計算、更新量子力學解釋系統、美化量子力學的效果。

2樓:匿名使用者

湯姆遜效應是指存孫前差在溫度梯度的均勻導體中通有電流時,導體中悔譽除了產生和電阻有關的焦耳熱以外,還要吸收或放出熱量。吸收則皮或放出熱量的這個效應稱為湯姆遜效應。這部分熱量稱為湯姆遜熱量。

焦耳·湯姆生效應有哪些應用?

3樓:漫閱科技

1852年湯姆生。

與焦耳合作進一步研究氣體的內能,對焦耳氣體自由膨脹實驗作了改進,發現襲搏了焦耳-湯姆生效應。這一發現成兆禪鉛為獲族好得低溫的主要方法之一,廣泛地應用到低溫技術中。

湯姆遜效應的應用與測量

4樓:匿名使用者

利用測不準關係的決定論意義建立新的電子結構模型從而美化量子力學。給軌道運動方程嚴格變形可得到測不準關係,從而發現了測不準關係具有決定論和非決定論的雙重意義。利用這一發現和受其啟發而提出的一種電子內部結構模型可以改進量子力學解釋系統,美化量子力學邏輯系統(減少前提並在建立相對論量子力學時不需要那些直覺想象)。

既然已經變測不準原理與經典運動規律相斥為相容,在量子力學計算中就可同時使用軌道概念和波函式(或統計規律),從而產生簡化量子力學計算、更新量子力學解釋系統、美化量子力學的效果。

5樓:匿名使用者

w·湯姆遜,即開爾文(1824~1907)是英國著名的物理學家,他的原名叫威廉·湯姆孫。他從小熱愛數學,小時。提出了「焦耳—湯姆孫效應」,這一成果成為以後製造液態空氣的理論根據。

開爾文不僅在科學上取得了。

熱電效應的原理以及相關應用?

6樓:網友

熱電效應的原理:

所謂熱電效應,是當受熱物體中的電子,因隨溫度梯度由高溫區向低溫區移動時,所產生的一種電流或電荷堆積的一種現象。

定義為溫度與電壓相互轉化的現象。包括西伯克效應,帕爾貼效應,湯姆孫效應等。

1、西伯克效應:有兩種不同的導體組成的開路中,如果導體的兩個結點存在著溫度差,這開路中將產生感應電動勢。這就是西伯克效應,由西伯克效應而產生的電動勢稱為溫差電動勢。

2、帕爾貼效應:電流流過兩種不同導體的介面時,將從外界吸收熱量或向外界放出熱量,這就是帕爾貼效應。由帕爾貼效應產生的熱流量稱為帕爾貼熱。

3、湯姆孫效應:電流通過具有溫度梯度的均勻導體時,導體將吸收或放出熱量,這就是湯姆孫效應。由湯姆孫效應產生的熱流量,稱為湯姆孫熱。

在電製冷的分析中,通常忽略湯姆孫效應的影響。在以上的熱電效應中,電流反向時是可逆的。由於固體系統中存在具有限溫差和熱流,所以熱電製冷是不可逆的熱力學過程。

熱電效應的應用:

熱電製冷又稱溫差電製冷,或半導體制冷。

希望能幫上您。

什麼是熱電效應?

7樓:熱心助力學長

所謂的熱電效應,是當受熱物體中的電子(空穴),因隨著溫度梯度由高溫區往低溫區移動時,所產生電流或電荷堆積的一種現象。而這個效應的大小,則是用稱為thermopower(q)的引數來測量,其定義為q=e/-dt(e為因電荷堆積產生的電場,dt則是溫度梯度)。

熱電比簡介:

熱電比即熱電廠發熱量和發電量的比值。根據《關於發展熱電聯產的規定》,要求供熱式汽輪發電機組的蒸汽流既發電又供熱的常規熱電聯產,應符合下列指標:

a、所有熱電聯產機組總熱效率年平均大於45%。熱效率=(供熱量+供電量x 3600千焦/千瓦時)/(燃料總消耗量x燃料單位低位熱值)x 100%。

b、單機容量在5萬千瓦以下的熱電機組,其熱電比年平均應大於100%;單機容量在5萬千瓦至20萬千瓦以下的熱電機組,其熱電比年平均應大於50%;單機容量20萬千瓦及以上抽汽凝汽兩用供熱機組,採暖期熱電比應大於50%。熱電比=供熱量/(供電量x 3600千焦/千瓦時)x 100%。

8樓:網友

熱電效應是乙個由溫差產生電壓的直接轉換,且反之亦然。簡單的放置乙個熱電裝置,當他們的兩端有溫差時會產生乙個電壓,而當乙個電壓施加於其上,他也會產生乙個溫差。這個效應可以用來產生電能、測量溫度,冷卻或加熱物體。

9樓:張清竹卜儀

兩種不同成分的導體(或半導體)a和b的兩端分別焊接或絞接在一起,形成乙個閉合迴路,如果兩個接點的溫度不同,則迴路中將產生乙個電動勢,稱之為熱電勢,這種效應稱為熱電效應。

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10樓:在玉賴夏之

在兩種不同的導體或半導體組成的明辨真偽閉合迴路中,當兩個接點所處的溫度不同時,迴路中,就會產生電動勢(熱電勢),應現象叫做熱電效應。

焦耳-湯姆孫效應的介紹

11樓:我恨褲兜漸竩眿

焦耳-湯弊稿姆孫效應(joule-thomson effect),指氣體通過多孔塞膨脹後所引起的溫度變化現象。1852年,英國物理學家焦耳和w.湯姆孫(即開爾文)為租畢孝了進一步研究氣體的內能,對焦耳氣體自由膨脹數橡實驗作了改進。

焦耳-湯姆遜效應是什麼?

12樓:網友

氣體通過多孔塞或閥門從高壓到低壓作不可逆絕熱膨脹時溫度發生變化的現象。在常溫下,氣體在膨脹後溫度降低,為冷效應或正效應;溫度公升高時為熱效應或負效應。

13樓:善水111載物

焦耳─湯姆遜效應又稱節流效應,是指流體經過節流膨脹過程前後的焓不變,其在工業上的重要用途是讓流體經過節流閥進行節流膨脹,以獲得低溫和液化氣體1焦耳─湯姆遜實驗1843年焦耳通過實驗得出結論:氣體的內能和消只是溫度的函式,而與體積和壓力無關。此結論只適用於理想氣體,對於實際氣體就不適用了。

1852年焦耳和湯姆遜設計了另外乙個新實驗,設法克服了由於環境熱容量比氣體大得多,而不易觀察到氣體膨脹後溫度可能發生變化的困難,比較精確地觀察了氣體由於膨脹而發生的溫度改變。

14樓:匿名使用者

氣體通過多孔塞膨脹後所引起的溫度變化現象。也可泛指較高壓強氣體經過多孔塞、毛細管、節流閥(通徑很小的閥門)等裝置降為低壓氣體時發生的溫度變化現象。焦耳-湯姆孫效應是一種等焓的絕熱不可逆過程。

它表示氣體在初態時的焓h1=u1+p1v1等於在終態時的焓h2=u2+p2v2(u1、p1、v1及u2、p2、v2分別為氣體在初態及終態時的內能、壓強及體積),但在中間經歷的狀態均不是平衡態,對於這些中間狀態,不能用h=u+pv來表示。理想氣體在節流前後的溫度不變,實際氣體的溫度可公升高也可降低,其公升溫降溫的範圍隨氣體種類不同而有很大差異,其溫度改變情況通常利用由實驗測出的在t-p圖中的等焓線求出。

溫差電現象的湯姆孫效應

15樓:鹹蛋超人

當有電流流過存在溫度梯度的導體(或半導體)時,除焦耳熱外,還會產生附加的吸熱或放熱的現象。1856年由英國物理學家w.湯姆孫發現,稱為湯姆孫效應。

單位時間單位體積所吸收或放出的熱量可表示為:

q=σjδt/δx

式中j為流過導體的電流密度,δt為導體兩端的溫度差,δx為導體的長度。σ稱為湯姆孫係數。湯姆孫效應是可逆的熱效應,當電流反向時吸熱的變成放熱。

的大小及符號決定於材料的性質與溫度,它與材料的絕對溫差電動率有下面的關係:

∫0tσdt/t

上式提供了一種測量絕對溫差電動勢率的方法。

化工常識什麼是焦耳.湯姆孫係數用途是什麼

16樓:網友

不同氣體在大氣壓下的焦耳-湯姆遜係數,如左圖。

焦耳-湯姆遜(開爾文)係數可以理解為為在版等焓變化的節流膨脹中(或是焦耳-湯姆遜作用下)溫度隨壓力變化的速率。表示式如下:

v——表示氣體體積;

cp——表示該氣體的等壓熱容;

—表示該氣體的熱膨脹係數。

jt的國際單位是k/pa,通常用°c/bar。

當μ是正數是,則氣體降溫,反之則公升溫。大氣壓下焦耳湯權姆遜效應中氦氣和氫氣通常為公升溫性質的氣體,而大多數氣體則是降溫,對於理想氣體焦耳湯姆遜係數為零,在焦耳湯姆遜效應中既不公升溫也不降溫。

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