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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. XX

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00238346

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00238346

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

de

chaleur par le

courant) dépendent

d’un coefficient

qui

est

toujours

le même pour le même

métal,

mais varie d’un métal à l’autre.

M.

Everett,

dans son livre Unités et constantes

physiques,

donne

un Tableau des valeurs

thermo-électriques

d’un certain nombre de

métaux, prises

par

rapport

au

plomb.

Ce Tableau est basé sur le

diagramme thermo-électrique

de M.

Tait,

et les valeurs sont don- nées sous la forme de a

+ Bt, où fi

est

proportionnel

à la

tangente

de l’inclinaison de la

ligne, qui représente

le métal dans le dia- gramme de Tait et, par

suite,

au coefficient de l’effet Thomson.

La chaleur modifiant d’une manière considérable toutes les

propriétés physiques

des

métaux,

l’auteur a

pensé 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 Thomson

est

positif

pour les métaux

ayant

une

grande

résistance

spécifique électrique

et une

grande

chaleur

spécifique,

et il est

négatif

pour les métaux

ayant

un

grand

coefficient de dilatation. L’auteur

part

de ces faits pour rechercher si le coefficient de l’effet Thomson n’est pas une fonction définie de la résistance

électrique spécifique,

de la chaleur

spécifique

et du coefficient de dilatation. Il fait

beaucoup

d’efforts pour trouver une formule

empirique 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 coefficients

paraissent

être propor- tionnelles.

Mais cette formule

représente

très znal le coefficient de l’effet Thomson. Nous détachons du Tableau des valeurs

numériques

des

différents

coefficients, qui

ont servi à l’auteur pour calculer sa

formule,

les coefficients de l’effet Thomson observés pour les différents métaux et les valeurs de ces coefficients calculées avec

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018850040027900

(3)

280

la formule

empirique

de l’auteur. Nous y

ajoutons

encore les

nombres obtenus en divisant les nombres calculés par

2400.

lVlalgré

l’insuccès de sa

formule,

l’auteur pense

cependant

que le coefficient de l’effet Thomson pour un métal donné

dépend

surtout, sinon

entièrement,

de la chaleur

spécifique,

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)

avait

déjà

observé que les

propriétés

thermo-élec-

triques

des

alliages

sont

profondément

atténuées par des modifica- tions assez faibles de leur

composition chimique,

et

qu’ils

ne se

placent

pas tous, sous le

rapport

de ces

propriétés,

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.

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