• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Wiedemann–Franz yasası

Rabert T
Rabert T
Alan: Elektrik Mühendisliği
0
Canada

Wiedemann–Franz yasası, bir metalin elektrik iletim katsayısı ile termal iletim katsayısı arasındaki ilişkiyi gösteren fiziksel bir bağıntıdır. Bu yasa, bir metalin elektrik iletim katsayısının termal iletim katsayısına oranı, sıcaklıkla orantılı olduğunu ve Lorenz sayısı olarak bilinen sabit bir değere eşit olduğunu belirtir. Wiedemann–Franz yasası, 19. yüzyıl ortalarında bu yasayı ilk kez öneren Alman fizikçiler Georg Wiedemann ve Robert Franz'dan ismini almıştır.

Wiedemann–Franz Yasası Türevi:

Matematiksel olarak, Wiedemann–Franz yasası şu şekilde ifade edilebilir:

σ/κ = L T

burada:

σ – Metalin elektrik iletim katsayısı

κ – Metalin termal iletim katsayısı

L – Lorenz sayısı

T – Metalin sıcaklığı

WechatIMG1362.png

Wiedemann–Franz yasası, bir metaldeki ısı ve elektrik iletiminin metalin elektronlarının hareketiyle ilişkili olduğuna dayanır. Yasanın göre, bir metalin elektrik iletim katsayısının termal iletim katsayısına oranı, metalin elektronlarının ısıyı taşıma etkinliğini ölçer.

Wiedemann–Franz yasası, farklı sıcaklıklarda metallerin termal ve elektrik iletim katsayılarını tahmin etmek için kullanışlıdır. Ayrıca, hem elektrik iletim katsayısı hem de termal iletim katsayısı önemli olan elektronik cihazlarda metallerin davranışını anlamak için de yararlıdır. Yasal genellikle düşük sıcaklıklarda çoğu metal için iyi bir yaklaşımdır, ancak yüksek sıcaklıklarda veya güçlü elektron-fonon etkileşimlerinde bozulabilir.

Wiedemann-Franz Yasasının Sınırlamaları:

  • L'nin değeri maddeneye bağlı olarak değişir.

  • Bu yasa, ara sıcaklıklara uygulanmaz.

  • Saf metallerde, σ ve κ sıcaklık düşerken artar.

Bildirim: Orijinali saygıya değer, iyi makaleleri paylaşmayı değerlendirin, eğer farkedilen herhangi bir sağ oluşum varsa lütfen silme isteği gönderin. 

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
Biot Savart Yasası nedir?
Biot Savart Yasası nedir?
Biot-Savart Yasası, bir akım taşıyan iletkenin yakınındaki manyetik alan yoğunluğunu dH belirlemek için kullanılır. Başka bir deyişle, bu yasa, kaynak akım elemanı tarafından üretilen manyetik alan yoğunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar. Bu yasa, 1820 yılında Jean-Baptiste Biot ve Félix Savart tarafından formüle edilmiştir. Düz bir tel için, manyetik alanın yönü sağ el kuralına uymaktadır. Biot-Savart Yasası aynı zamanda Laplace’ın yasası veya Ampère’nin
Edwiin
05/20/2025
Gerilim ve güç biliniyorken direnç veya empedans bilinmiyorsa akım hesaplama formülü nedir
Gerilim ve güç biliniyorken direnç veya empedans bilinmiyorsa akım hesaplama formülü nedir
Doğrudan Akım Devreleri için (Güç ve Voltaj Kullanarak)Bir doğrudan akım (DC) devresinde, güç P (vat cinsinden), voltaj V (volt cinsinden) ve akım I (amper cinsinden) P=VI formülü ile ilişkilidir.Eğer güce P ve voltaja V biliyorsak, akımı I=P/V formülü ile hesaplayabiliriz. Örneğin, bir DC cihazın 100 vatlık bir güç derecesi varsa ve 20 volt kaynakla bağlantılıysa, o zaman akım I=100/20=5 amper olur.Alternatif akım (AC) devresinde, görünür gücü S (volt-amper cinsinden), voltajı V (volt cinsinden
Encyclopedia
10/04/2024
Ohm yasasının doğrulamaları nelerdir?
Ohm yasasının doğrulamaları nelerdir?
Ohm Yasası, elektrik mühendisliği ve fiziğin temel bir ilkesidir ve biriletçi boyunca akan akım, biriletçi üzerindeki gerilim ve biriletçinin direnci arasındaki ilişkiyi açıklar. Yasanın matematiksel ifadesi şöyledir:V=I×R V, biriletçi üzerindeki gerilimdir (volt, V cinsinden ölçülür), I, biriletçi boyunca akan akımdır (amper, A cinsinden ölçülür), R, biriletçinin direncidir (ohm, Ω cinsinden ölçülür).Ohm Yasası yaygın olarak kabul edilmiş ve kullanılmış olsa da, uygulanabilirliği sınırlı veya g
Encyclopedia
09/30/2024
Bir güç kaynağı devrede daha fazla güç sağlayabilmek için neler gerekir
Bir güç kaynağı devrede daha fazla güç sağlayabilmek için neler gerekir
Bir devrede güç kaynağı tarafından sağlanan gücü artırmak için birkaç faktörün göz önünde bulundurulması ve uygun ayarların yapılması gerekmektedir. Güç, işin yapıldığı veya enerjinin aktarıldığı hız olarak tanımlanır ve aşağıdaki denklemle verilir:P=VI P, güçtür (vat cinsinden ölçülür, W). V, gerildir (volt cinsinden ölçülür, V). I, akımdır (amper cinsinden ölçülür, A).Bu nedenle, daha fazla güç sağlamak için ya gerilimi V'yi ya da akımı I'yi ya da her ikisini de artırabilirsiniz. İşte bu adıml
Encyclopedia
09/27/2024
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek