Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Ettingshausen effect
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Ettingshausen_effect
http://dbpedia.org/ontology/abstract Эффе́кт Эттингсга́узена — эффект возникновЭффе́кт Эттингсга́узена — эффект возникновения градиента температур в находящемся в магнитном поле проводнике, через который протекает электрический ток. Если ток протекает вдоль оси , а магнитное поле направлено вдоль , то градиент температур будет возникать вдоль . Эффект назван в честь Альберта фон Эттинсгаузена. Краткое объяснение эффекта заключается в следующем. В среднем действие силы Лоренца и компенсируют друг друга, однако, вследствие разброса скоростей носителей заряда, отклонение «более горячих» и «более холодных» происходит по-разному — они отклоняются к противоположным граням проводника. Электроны, сталкиваясь с решёткой, приходят с ней в термодинамическое равновесие. Если они при этом отдают энергию, то проводник нагревается; если они поглощают энергию решетки, то проводник охлаждается, в результате чего возникает градиент температуры в направлении, перпендикулярном полю и току . Характеристикой данного эффекта служит коэффициент Эттингсгаузена : . Эффект Эттингсгаузена может быть только адиабатическим. Поскольку поле Холла зависит от скорости движения носителей зарядов, то в полупроводниках эффект сильнее на несколько порядков, чем в металлах.нее на несколько порядков, чем в металлах. , O Efeito Ettinghausen manifesta-se em condO Efeito Ettinghausen manifesta-se em condutores planos situados perpendicularmente a campos magnéticos. Quando circula a corrente elétrica por esses condutores, observa-se um gradiente de temperatura na direção perpendicular ao fluxo dos elétrons participantes da corrente elétrica. Este efeito pertence à família dos efeitos termoelétricos por afetar a corrente elétrica de um condutor quando o campo magnético se faz presente. O fenômeno foi descoberto pelo físico austríaco Albert von Ettingshausen, sendo quantificado pelo coeficiente de Ettingshausen | P |, que é definido como: onde, é o gradiente de temperatura que resulta em y- componente de um fluxo elétrico e z- componente de um campo magnético. O processo inverso é conhecido como efeito Nernst.so inverso é conhecido como efeito Nernst. , 爱廷豪森效应(英语:Ettingshausen effect)有如下两个: * 一爱廷豪森效应(英语:Ettingshausen effect)有如下两个: * 一个为由于热电转换产生爱廷豪森-能斯特效应; * 另一个为由于电热转换产生的能斯特-爱廷豪森效应。 这两个效应是由德国物理学家爱廷豪森和他的博士学生能斯特于1886年在研究霍尔效应时发现的。 1. * 爱廷豪森-能斯特效应:有温度梯度的金属或半导体,在垂直温度梯度方向加磁场时;则在与磁场和温度梯度所形成的平面垂直的方向产生电流。这是由于温度梯度使温度高的一端的电荷载体的运动速度高,要向低的方向迁移;但受到磁场的络伦兹力作用而形成的电流。 2. * 能斯特-爱廷豪森效应:通有电流的金属或半导体,受到垂直电流方向磁场作用时,则在垂直于磁场和电流所形成的平面方向出现温度梯度。这是由于电荷载体在磁场中运动,受到磁场洛伦兹力的作用,使部份电荷载体向垂直电流和磁场平面方向运动,冲击点阵发热而造成的温度梯度。力的作用,使部份电荷载体向垂直电流和磁场平面方向运动,冲击点阵发热而造成的温度梯度。 , The Ettingshausen effect (named for AlbertThe Ettingshausen effect (named for Albert von Ettingshausen) is a thermoelectric (or thermomagnetic) phenomenon that affects the electric current in a conductor when a magnetic field is present. Ettingshausen and his PhD student Walther Nernst were studying the Hall effect in bismuth, and noticed an unexpected perpendicular current flow when one side of the sample was heated. This is also known as the Nernst effect. Conversely, when applying a current (along the y-axis) and a perpendicular magnetic field (along the z-axis) a temperature gradient appears along the x-axis. Because of the Hall effect, electrons are forced to move perpendicular to the applied current. Due to the accumulation of electrons on one side of the sample, the number of collisions increases and a heating of the material occurs.This effect is quantified by the Ettingshausen coefficient P, which is defined as: where dT/dx is the temperature gradient that results from the y-component Jy of an electric current density (in ) and the z-component Bz of a magnetic field. In most metals like copper, silver and gold P is on the order of 10−16 K m/(T A) and thus difficult to observe in common magnetic fields. In bismuth the Ettingshausen coefficient is several orders of magnitude larger because of its poor thermal conductivity. because of its poor thermal conductivity. , Der Ettingshausen-Effekt, benannt nach AlbDer Ettingshausen-Effekt, benannt nach Albert von Ettingshausen, beschreibt das Auftreten einer Temperaturdifferenz in einem stromdurchflossenen Leiter, der sich in einem stationären Magnetfeld befindet. Er gehört zu den galvanomagnetischen Effekten. Wenn in eine Richtung (y) ein Strom Iy mit der Stromdichte jy fließt und senkrecht dazu (z) ein Magnetfeld der Flussdichte Bz einwirkt, entsteht senkrecht zu beiden ein Temperaturgradient . PE ist hierbei der Ettingshausen-Koeffizient, der die Einheit K·m/(A·T) = K·m3/J hat. Mit dem Nernst-Koeffizienten N hängt er über die Bridgman-Relation zusammen, wobei T die Temperatur und κ die Wärmeleitfähigkeit ist. Ursache des Effekts ist die Lorentzkraft, die die beweglichen Ladungsträger (Elektronen) vermehrt auf eine Seite des Leiters treibt (Hall-Effekt). Langsame Elektronen werden dabei stärker abgelenkt als schnelle. Da sie geringere Energie haben als schnelle, ist die Seite, zu der sie hingelenkt werden, kühler als die andere. Der Effekt tritt vor allem bei Metallen wie Bismut auf, die schlechte Stromleiter (hohe Erwärmung) und schlechte Wärmeleiter (langsamer Ausgleich der Temperaturdifferenz) sind. Der Ettingshausen-Effekt kann Messungen des Hall-Effekts verfälschen, weil durch die Temperaturdifferenz thermoelektrische Phänomene auftreten können. Da der Wärmetransport aber ein langsamer Prozess ist, kann man diese Fehlerquelle eliminieren, indem man den Hall-Effekt mit Wechselstrom misst. Die Umkehrung des Ettingshausen-Effekts ist der thermomagnetische Nernst-Effekt, der auch als erster Ettingshausen-Nernst-Effekt bezeichnet wird.tingshausen-Nernst-Effekt bezeichnet wird. , エッティングスハウゼン効果(エッティングスハウゼンこうか、英: Ettingshauエッティングスハウゼン効果(エッティングスハウゼンこうか、英: Ettingshausen Effect、名称はにちなむ)は熱電効果(または熱磁効果)の一種で、磁場のかかった導体を流れる電流に影響する現象である。 エッティングスハウゼンと彼の博士課程生であったヴァルター・ネルンストは、ビスマスでのホール効果を研究する中で、試料の片側が熱されているとき、電流に進行方向垂直の予期しない流れが生じることに気づいた。これはネルンスト効果として知られている。 逆に、電流を y-軸に沿って流し、磁場を z-軸に沿ってかけると、x-軸に沿った温度勾配が生じる。これはホール効果によって電子が電流と垂直方向に力を受け、試料の一方に電子が集積し、衝突回数が増加して金属が加熱されるためである。 この効果は次のエッティングスハウゼン係数 P で定量化される。 ここで dT/dx は、電流密度の y-成分 Jy と磁場の z-成分 Bz から生じる温度勾配を表す。 銅、銀、金といった多くの金属では P は 10−16 Km/(TA) のオーダーであり、普通の磁場では効果を観測することは難しい。ビスマスは熱伝導率が非常に小さく、エッティングスハウゼン係数は何倍ものオーダーで大きな値をとる。伝導率が非常に小さく、エッティングスハウゼン係数は何倍ものオーダーで大きな値をとる。 , L'efecte Ettinghausen és un fenomen termoeL'efecte Ettinghausen és un fenomen termoelèctric descobert el 1886 que afecta el corrent elèctric que passa per un conductor en presència d'un camp magnètic. El nom deriva del físic austríac . El resultat del fenomen consisteix en la inducció d'una diferència de potencial perpendicular a la direcció del camp magnètic i a la direcció del corrent elèctric. Alternativament, s'indueix un camp elèctric perpendicular al gradient de temperatura i al camp magnètic. Aquest efecte es quantifica amb el coeficient d'Ettinghausen |P|, que es defineix com: on és el gradient de temperatura que resulta dels components (del flux elèctric) i (del camp magnètic). El procés invers es coneix amb el nom d'efecte Nernst.vers es coneix amb el nom d'efecte Nernst.
http://dbpedia.org/ontology/thumbnail http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Sketch_of_Ettingshausen_effect.svg?width=300 +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 2078801
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 2560
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1006958826
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Walther_Nernst + , http://dbpedia.org/resource/File:Sketch_of_Ettingshausen_effect.svg + , http://dbpedia.org/resource/Category:Electrodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Silver + , http://dbpedia.org/resource/Thermal_conductivity + , http://dbpedia.org/resource/Category:Thermoelectricity + , http://dbpedia.org/resource/Gold + , http://dbpedia.org/resource/Electric_current + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_field + , http://dbpedia.org/resource/Copper + , http://dbpedia.org/resource/Category:Walther_Nernst + , http://dbpedia.org/resource/Hall_effect + , http://dbpedia.org/resource/Albert_von_Ettingshausen + , http://dbpedia.org/resource/Nernst_effect + , http://dbpedia.org/resource/Bismuth + , http://dbpedia.org/resource/Thermoelectric_effect +
http://dbpedia.org/property/e -16
http://dbpedia.org/property/u K m/
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Thermoelectric_effect + , http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist + , http://dbpedia.org/resource/Template:Val +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Thermoelectricity + , http://dbpedia.org/resource/Category:Electrodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Category:Walther_Nernst +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Ettingshausen_effect?oldid=1006958826&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Sketch_of_Ettingshausen_effect.svg +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Ettingshausen_effect +
owl:sameAs http://ja.dbpedia.org/resource/%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%BC%E3%83%B3%E5%8A%B9%E6%9E%9C + , http://lt.dbpedia.org/resource/Etingshauzeno_efektas + , http://nn.dbpedia.org/resource/Ettingshauseneffekt + , http://rdf.freebase.com/ns/m.06kn_7 + , http://de.dbpedia.org/resource/Ettingshausen-Effekt + , http://dbpedia.org/resource/Ettingshausen_effect + , http://pt.dbpedia.org/resource/Efeito_Ettinghausen + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%AD%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0 + , http://www.wikidata.org/entity/Q909596 + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E8%89%BE%E5%90%AC%E8%B1%AA%E6%A3%AE%E6%95%88%E5%BA%94 + , https://global.dbpedia.org/id/53unx + , http://ca.dbpedia.org/resource/Efecte_Ettinghausen + , http://d-nb.info/gnd/4153121-8 +
rdfs:comment エッティングスハウゼン効果(エッティングスハウゼンこうか、英: Ettingshauエッティングスハウゼン効果(エッティングスハウゼンこうか、英: Ettingshausen Effect、名称はにちなむ)は熱電効果(または熱磁効果)の一種で、磁場のかかった導体を流れる電流に影響する現象である。 エッティングスハウゼンと彼の博士課程生であったヴァルター・ネルンストは、ビスマスでのホール効果を研究する中で、試料の片側が熱されているとき、電流に進行方向垂直の予期しない流れが生じることに気づいた。これはネルンスト効果として知られている。 逆に、電流を y-軸に沿って流し、磁場を z-軸に沿ってかけると、x-軸に沿った温度勾配が生じる。これはホール効果によって電子が電流と垂直方向に力を受け、試料の一方に電子が集積し、衝突回数が増加して金属が加熱されるためである。 この効果は次のエッティングスハウゼン係数 P で定量化される。 ここで dT/dx は、電流密度の y-成分 Jy と磁場の z-成分 Bz から生じる温度勾配を表す。 銅、銀、金といった多くの金属では P は 10−16 Km/(TA) のオーダーであり、普通の磁場では効果を観測することは難しい。ビスマスは熱伝導率が非常に小さく、エッティングスハウゼン係数は何倍ものオーダーで大きな値をとる。伝導率が非常に小さく、エッティングスハウゼン係数は何倍ものオーダーで大きな値をとる。 , Эффе́кт Эттингсга́узена — эффект возникновЭффе́кт Эттингсга́узена — эффект возникновения градиента температур в находящемся в магнитном поле проводнике, через который протекает электрический ток. Если ток протекает вдоль оси , а магнитное поле направлено вдоль , то градиент температур будет возникать вдоль . Эффект назван в честь Альберта фон Эттинсгаузена. Характеристикой данного эффекта служит коэффициент Эттингсгаузена : . Эффект Эттингсгаузена может быть только адиабатическим. Поскольку поле Холла зависит от скорости движения носителей зарядов, то в полупроводниках эффект сильнее на несколько порядков, чем в металлах.нее на несколько порядков, чем в металлах. , L'efecte Ettinghausen és un fenomen termoeL'efecte Ettinghausen és un fenomen termoelèctric descobert el 1886 que afecta el corrent elèctric que passa per un conductor en presència d'un camp magnètic. El nom deriva del físic austríac . El resultat del fenomen consisteix en la inducció d'una diferència de potencial perpendicular a la direcció del camp magnètic i a la direcció del corrent elèctric. Alternativament, s'indueix un camp elèctric perpendicular al gradient de temperatura i al camp magnètic. Aquest efecte es quantifica amb el coeficient d'Ettinghausen |P|, que es defineix com:t d'Ettinghausen |P|, que es defineix com: , The Ettingshausen effect (named for AlbertThe Ettingshausen effect (named for Albert von Ettingshausen) is a thermoelectric (or thermomagnetic) phenomenon that affects the electric current in a conductor when a magnetic field is present. Ettingshausen and his PhD student Walther Nernst were studying the Hall effect in bismuth, and noticed an unexpected perpendicular current flow when one side of the sample was heated. This is also known as the Nernst effect. Conversely, when applying a current (along the y-axis) and a perpendicular magnetic field (along the z-axis) a temperature gradient appears along the x-axis. Because of the Hall effect, electrons are forced to move perpendicular to the applied current. Due to the accumulation of electrons on one side of the sample, the number of collisions increases and a heating of the materiions increases and a heating of the materi , 爱廷豪森效应(英语:Ettingshausen effect)有如下两个: * 一爱廷豪森效应(英语:Ettingshausen effect)有如下两个: * 一个为由于热电转换产生爱廷豪森-能斯特效应; * 另一个为由于电热转换产生的能斯特-爱廷豪森效应。 这两个效应是由德国物理学家爱廷豪森和他的博士学生能斯特于1886年在研究霍尔效应时发现的。 1. * 爱廷豪森-能斯特效应:有温度梯度的金属或半导体,在垂直温度梯度方向加磁场时;则在与磁场和温度梯度所形成的平面垂直的方向产生电流。这是由于温度梯度使温度高的一端的电荷载体的运动速度高,要向低的方向迁移;但受到磁场的络伦兹力作用而形成的电流。 2. * 能斯特-爱廷豪森效应:通有电流的金属或半导体,受到垂直电流方向磁场作用时,则在垂直于磁场和电流所形成的平面方向出现温度梯度。这是由于电荷载体在磁场中运动,受到磁场洛伦兹力的作用,使部份电荷载体向垂直电流和磁场平面方向运动,冲击点阵发热而造成的温度梯度。力的作用,使部份电荷载体向垂直电流和磁场平面方向运动,冲击点阵发热而造成的温度梯度。 , Der Ettingshausen-Effekt, benannt nach AlbDer Ettingshausen-Effekt, benannt nach Albert von Ettingshausen, beschreibt das Auftreten einer Temperaturdifferenz in einem stromdurchflossenen Leiter, der sich in einem stationären Magnetfeld befindet. Er gehört zu den galvanomagnetischen Effekten. Wenn in eine Richtung (y) ein Strom Iy mit der Stromdichte jy fließt und senkrecht dazu (z) ein Magnetfeld der Flussdichte Bz einwirkt, entsteht senkrecht zu beiden ein Temperaturgradient . PE ist hierbei der Ettingshausen-Koeffizient, der die Einheit K·m/(A·T) = K·m3/J hat. Mit dem Nernst-Koeffizienten N hängt er über die Bridgman-Relationnten N hängt er über die Bridgman-Relation , O Efeito Ettinghausen manifesta-se em condO Efeito Ettinghausen manifesta-se em condutores planos situados perpendicularmente a campos magnéticos. Quando circula a corrente elétrica por esses condutores, observa-se um gradiente de temperatura na direção perpendicular ao fluxo dos elétrons participantes da corrente elétrica. Este efeito pertence à família dos efeitos termoelétricos por afetar a corrente elétrica de um condutor quando o campo magnético se faz presente. O fenômeno foi descoberto pelo físico austríaco Albert von Ettingshausen, sendo quantificado pelo coeficiente de Ettingshausen | P |, que é definido como: Ettingshausen | P |, que é definido como:
rdfs:label Efeito Ettinghausen , 艾听豪森效应 , エッティングスハウゼン効果 , Эффект Эттингсгаузена , Ettingshausen-Effekt , Ettingshausen effect , Efecte Ettinghausen
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Ettingshausen_%28disambiguation%29 + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageDisambiguates
http://dbpedia.org/resource/Ettinghausen_Effect + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Nernst_effect + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_physics_articles_%28E%29 + , http://dbpedia.org/resource/Albert_von_Ettingshausen + , http://dbpedia.org/resource/Thermoelectric_effect + , http://dbpedia.org/resource/Scientific_phenomena_named_after_people + , http://dbpedia.org/resource/Ettingshausen_%28disambiguation%29 + , http://dbpedia.org/resource/Ettinghausen_Effect + , http://dbpedia.org/resource/Ettinghausen_effect + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://en.wikipedia.org/wiki/Ettingshausen_effect + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Ettingshausen_effect + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.