Thomas Johann Seebeck

редактировать
Томас Иоганн Зеебек
ThomasSeebeck.jpg
Родился9 апреля 1770 (1770-04-09). Ревель, Российская Империя
Умер10 декабря 1831 г. (1831-12-11) (61 год). Берлин, Прусское королевство
ИзвестенОбнаружение термоэлектрического эффекта
Научная карьера
ФилдсФизика

Томас Иоганн Зеебек (немецкий: ; 9 апреля 1770 - 10 декабря 1831) балтийский немец физик, который в 1822 году наблюдал взаимосвязь между теплом и магнетизмом. Позже, в 1823 году, Эрстед назвал это явление термоэлектрическим эффектом.

Зеебек родился в Ревеле (сегодня Таллин, Эстония ) в семье богатого балтийского немца купеческая семья. Он получил медицинскую степень в 1802 году в Геттингенском университете , но предпочел изучать физику. С 1821 по 1823 год Зеебек провел серию экспериментов, пытаясь понять открытия Эрстеда, сделанные в 1820 году. Во время своих экспериментов он заметил, что соединение разнородных металлов вызывает отклонение магнитной стрелки (компаса), когда подвергается температурному градиенту. Поскольку Эрстед обнаружил, что электрический ток вызывает отклонение компаса поперек провода, результаты Зеебека были интерпретированы как термоэлектрический эффект. Теперь это называется эффектом Пельтье-Зеебека и лежит в основе термопар и термобатарей.

Содержание
  • 1 Эффект Зеебека
  • 2 Предшественники цветной фотографии
  • 3 Другие достижения
  • 4 См. Также
  • 5 Ссылки
  • 6 Дополнительная литература
  • 7 Внешние ссылки
Эффект Зеебека
Мемориальная доска в честь Зеебека в Таллинне, Эстония

В 1822 году, после предыдущих экспериментов Что касается гальванического тока и магнетизма, Томас Иоганн Зеебек обнаружил, что схема, сделанная из двух разнородных металлов с переходами при разных температурах, будет отклонять магнит компаса . Зеебек полагал, что это произошло из-за магнетизма, вызванного разностью температур. Основываясь на этом результате, Зеебек составил таблицу, относящуюся к различным соединениям металлов и отклонению компаса. Его главный вывод в конце этих экспериментов был о влиянии металлов и вулканов на земной магнетизм.

Однако в течение 1820-х годов существовало по крайней мере два разных объяснения взаимосвязи между электричеством и магнетизмом. Один из них был связан с верой в полярность природы (Naturphilosophie ); другой, следовал концепции силы Ньютона. Эрстед, Зеебек, Риттер и некоторые немецкие химики и физики верили в полярность и искали взаимосвязь между различными силами природы, такими как электричество, магнетизм, тепло, свет и химические реакции. Концепции силы Ньютона придерживались Андре-Мари Ампер и некоторые французские физики. Эрстед интерпретировал эксперимент Зеебека как подтверждение связи между электричеством, магнетизмом и теплом.

Эффект Зеебека в термобатареи, сделанной из железных и медных проводов

После открытия электрона и его основного заряда быстро стало понятно, что эффект Зеебека представляет собой электрический ток, который индуцированный, который по закону Ампера отклоняет магнит. Более конкретно, разница температур создает электрический потенциал (напряжение ), который может управлять электрическим током в замкнутой цепи. Сегодня этот эффект известен как эффект Пельтье – Зеебека.

Возникающее напряжение пропорционально разнице температур между двумя переходами. Константа пропорциональности (а) известна как коэффициент Зеебека и часто называется термоэлектрической мощностью или термоЭДС. Зеебекское напряжение не зависит от распределения температуры по металлам между переходами. Этот эффект является физической основой термопары, которая часто используется для измерения температуры.

V = a (T h - T c) {\ displaystyle V = a (T_ {h} -T_ {c}) \, \!}V = a (T_h - T_c) \, \!

Разница напряжений V, возникающая на выводах разомкнутая цепь из пары разнородных металлов, A и B, два контакта которых поддерживаются при разных температурах, прямо пропорциональна разнице между температурами горячего и холодного спая, T h - T c. Напряжение или ток, возникающие на стыках двух разных металлов, вызваны диффузией электронов из области с высокой электронной плотностью в область с низкой электронной плотностью, поскольку плотность электронов различна в разных металлах. Обычный ток течет в противоположном направлении.

Если поддерживать одинаковую температуру в обоих переходах, равное количество электронов диффундирует в них обоих. Следовательно, токи на двух переходах равны и противоположны, а общий ток равен нулю, и если оба перехода поддерживаются при разных температурах, то диффузия в двух переходах будет различной, и, следовательно, будет создаваться разное количество тока. Следовательно, чистый ток не равен нулю. Это явление известно как термоэлектричество.

Предшественники цветной фотографии

В 1810 году, в Йене, Зеебек описал действие света на хлорид серебра. Он заметил, что химическое вещество, подвергшееся воздействию, иногда принимало бледную версию цвета света, которому оно подвергалось, а также сообщил о действии света на длинах волн за пределами фиолетового конца спектра. Зеебек также работал над Теорией цвета с Гете.

Другие достижения

В 1808 году Зеебек был первым, кто произвел и описал амальгаму калия.. В 1810 году он обнаружил магнитные свойства никеля и кобальта. В 1818 году Зеебек открыл оптическую активность растворов сахара.

См. Также
Литература
Дополнительная литература
  • Франкель, Юджин (1970–1980). «Амира, как Брэндон». Словарь научной биографии. 12. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера. С. 281–282. ISBN 978-0-684-10114-9. Cite имеет пустой неизвестный параметр: | coauthors =()
  • Magie, WM (1963). A Source Book in Physics. Harvard: Cambridge MA. Pp. 461–464. Частичный перевод "Magnetische Polarization der Metalle und Erze durch Temperatur-Differenz" Зеебека.
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-11 09:58:43
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте