HAL Id: jpa-00238346
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Submitted on 1 Jan 1885
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S. BIDWELL. - On a relation between the coefficient of the Thomson effect and certain other physical properties
of metals (Relation entre le coefficient de l’effet Thomson et certaines autres propriétés des métaux);
Proceedings of the Royal Society, t. XXXVII, p. 25;
1884
Krouchkoll
To cite this version:
Krouchkoll. S. BIDWELL. - On a relation between the coefficient of the Thomson effect and certain other physical properties of metals (Relation entre le coefficient de l’effet Thomson et certaines autres propriétés des métaux); Proceedings of the Royal Society, t. XXXVII, p. 25; 1884. J. Phys. Theor.
Appl., 1885, 4 (1), pp.279-280. �10.1051/jphystap:018850040027900�. �jpa-00238346�
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S. BIDWELL. 2014 On a relation between the coefficient of the Thomson effect and certain other physical properties of metals (Relation entre le coefficient de l’effet Thomson et certaines autres propriétés des métaux); Proceedings of
the Royal Society, t. XXXVII, p. 25; 1884.
La
grandeur
et la direction de l’effet Thomson(transport
dechaleur par le
courant) dépendent
d’un coefficientqui
esttoujours
le même pour le même
métal,
mais varie d’un métal à l’autre.M.
Everett,
dans son livre Unités et constantesphysiques,
donneun Tableau des valeurs
thermo-électriques
d’un certain nombre demétaux, prises
parrapport
auplomb.
Ce Tableau est basé sur lediagramme thermo-électrique
de M.Tait,
et les valeurs sont don- nées sous la forme de a+ Bt, où fi
estproportionnel
à latangente
de l’inclinaison de laligne, qui représente
le métal dans le dia- gramme de Tait et, parsuite,
au coefficient de l’effet Thomson.La chaleur modifiant d’une manière considérable toutes les
propriétés physiques
desmétaux,
l’auteur apensé qu’il pouvait
exister une certaine liaison entre ces
propriétés
et l’effet Thon1son.On trouve d’abord
qu’en général
le coefficient de l’effet Thomsonest
positif
pour les métauxayant
unegrande
résistancespécifique électrique
et unegrande
chaleurspécifique,
et il estnégatif
pour les métauxayant
ungrand
coefficient de dilatation. L’auteurpart
de ces faits pour rechercher si le coefficient de l’effet Thomson n’est pas une fonction définie de la résistanceélectrique spécifique,
de la chaleur
spécifique
et du coefficient de dilatation. Il faitbeaucoup
d’efforts pour trouver une formuleempirique pouvant
représenter
le coefficient de l’effet Thomson en fonction des gran- deurs mentionnées et s’arrête à la formule,à
laquelle
les valeurs de ces coefficientsparaissent
être propor- tionnelles.Mais cette formule
représente
très znal le coefficient de l’effet Thomson. Nous détachons du Tableau des valeursnumériques
desdifférents
coefficients, qui
ont servi à l’auteur pour calculer saformule,
les coefficients de l’effet Thomson observés pour les différents métaux et les valeurs de ces coefficients calculées avecArticle published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018850040027900
280
la formule
empirique
de l’auteur. Nous yajoutons
encore lesnombres obtenus en divisant les nombres calculés par
2400.
lVlalgré
l’insuccès de saformule,
l’auteur pensecependant
que le coefficient de l’effet Thomson pour un métal donnédépend
surtout, sinon
entièrement,
de la chaleurspécifique,
de la résis-tance
spécifique
et du coefficient de dilatation du métal.KROUCHKOLL.
A. BATTELLI. 2014 Sulle proprietà thermo-elettriche delle leghe (Sur les propriétés thermo-électriques des alliages); Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, 2e série, t. XXXVI; 1884.
Seebeck
(1)
avaitdéjà
observé que lespropriétés
thermo-élec-triques
desalliages
sontprofondément
atténuées par des modifica- tions assez faibles de leurcomposition chimique,
etqu’ils
ne seplacent
pas tous, sous lerapport
de cespropriétés,
entre les mé-taux dont ils sont formés. Mu. b:.
Becquerel (2),
Rollmann(3),
(1) SEEBECK, Pogg. Ann., t. VII, p. 148; 1826.
(2) E. BECQUEREL, Ann. de Chim. et de Phys., 46 série, t. VIII.
(3) ROLLMANN, Pogg. Ann., t. LXXXIII, p. 77; LXXXIV, p. 275; t. LXXXIX,
p. 50.