- •1. Электронная теория проводимости. Осн. Понятия и соотношения.
- •2.Электронная теория проводимости. Классификация веществ по проводимости.
- •5.Основные методы измерения удельного сопротивления. Условия применения 2-х зондового метода.
- •7 Основные методы измерения удельного сопротивления. Условия применения четырехзондового метода.
- •13 Измерение тока Холла.
- •15 Виды диэлектриков и диэлектрическая проницаемость различных веществ.
- •16 Измерение диэлектрической проницаемости методом баллистического гальванометра.
- •17 Измерение диэлектрической проницаемости мостовым методом.
- •18. Измерение диэлектрич.Св-в жидкостей
- •19 Измерение диэлектрической проницаемости жидкостей абсолютным методом.
- •20.Измерение диэлектрич. Проницаемости порошков методом погружения.
- •21.Измерение диэлектрич.Проницаемости порошков. Метод прямого измерения.
- •24. Эффект Зеебека и его практическое применение.
- •25.Эффект Пельте и его практическое применение
- •26 Определение коэф-та теплопроводности абсолютным методом
- •27 Определение коэффициента теплопроводности относительным методом.
- •28 Схемы измерения интегральной и дифференциальной термо-эдс.
- •30 Электрохимические преобразователи и их виды.
- •31.Радиактивные преобразователи. Дифферинциальный, фотоионизац и газоразрядный радиочастотный преобразователи.
- •32Радиоактивные преобразователи. Преобразователь с термоэлектронной эммисией и пламенно-ионизационный преобразов
- •33. Химические сенсоры. Область применения, принцип работы.
- •34. Сенсоры на основе твердых электролитов. Область применения, принцип работы
- •38. Устройство аналоговых электронных приборов. Их отличие от неэлектронных приборов. Электронного вольтметра.
- •43 Устройство и принцип действия электромагнитных измерительных механизмов.
- •45 Принцип действия индукционного, вибрационного, биметаллического и теплового измерительных механизмов.
- •46 Измерение температуры терморезисторами и термопарами.
24. Эффект Зеебека и его практическое применение.
Существование
Зеебека сост-т в том, что в электрич.
цепи состоящ-ей из послед-но соед-ых
различных материалов, возник. ЭДС, если
места контактов поддерж. при различн-ых
темпер-ах. В небольшом интервале
температур велечену термо-ЭДС можно
считать пропорциональной разности
температур и кооэ-ту Зеебека:
,
где Т – температура «горячего» контакта;
Т0
– температура «холодного» контакта;
-
удельная (деференц-ая) термо-ЭДС (коэф-т
Зеебека), котора зависит в первую очередь
от свойст материала, а также от тампературы.
Коэф-т
Зеебека связан с коэф-том Пельтье
следущим соотношением:

25.Эффект Пельте и его практическое применение
Обратный эффекту Зеебека, сущность его состоит в том, что при прохождении тока в цепи, состоящей из различных проводников, в местах контактов в дополнении к джоулевой теплоте выделяется или поглощается в зависимости от направления тока некоторое количество тепла, пропорциональное прошедшему через контакт количеству электричества и коэффициенту Пельте: Qп= П I t, , где П- коэффициент Пельте, зависящий от природы контактирующих материалов,I-сила тока; t-время прохождения тока.
Коэф-т
Пельтье связан с коэф-том Зеебека
следущим соотношением:

Причина возник эф Пелетье закл в том, что средн энергия е , уч в переносе тока, завис от структуры мат-ла ,концентрации е и механизма их рассеяния.При перех из одного провод в др е либо перед избыт энергию ат либо пополняет недост энергии за их счет.в первом случае вблизи контакта теплота выдел, во втором-поглощается.(рисун отдел)
26 Определение коэф-та теплопроводности абсолютным методом
В
абс. М-де исп-ся соотношение
. При этом
нужно создать условия для создания
определённого теплового потока и точное
измер-е всех пар-ров, необх-ых для
вычисл-ия. Типичная схема приведена на
рисунке.(отдел рис).Образец с нагревателем
и датчиками, размещ-й в вакуумирован.
сосуде, зажат между метал. блоками 2 и
3, изгот. из мат-ла с выс. теплопров-тью
(Cu,
Ag,
Al),
в к. вставлены датчики(4) Т оС
. В блок 3 вмонтирован нагреватель 5,
тепл. мощность к-го рассч-ся Q=U*I.
Отсутствие газов в объеме обесп-т
отсут-ие заметных потерь Q
ч/з бок. пов-сти образца и блоков. При
этом тепл. излуч-е явл ист-ком погр-сти,
поэт. для его умен-ия иногда устан-ся
тепл. краны. Для умен-ия погр-сти измер-я
также пров-т на малом перепаде темп-р и
образцы исп-т с больш. сечением и малой
длиной
27 Определение коэффициента теплопроводности относительным методом.
В
относит. методе исп-ся принцип сравнения.
Один и то же тепловой поток проходит
через образцы 2-х материалов. Столб
постоянного сечения собран из нагревателя
Н, холодильника х и образцовI
– III.
Теплопроводность образцов I
и III
– известна, а образца – II измеряется.
Элементы столбика раздел-ся металл.
блоками с высокой теплопроводности. В
местах стыков вмонтированы термопары
1 – 6. С помощ. нагревателя и холодильника
ч/з столбик проходит поток теплоты.
Полагают, что потери теплоты ч/з боковые
поверхности в любом элементе столбика
одинаковы. Поток теплоты продв от
нагревателя к холодильнику измен
приблизительно по линейному закону, а
поток ч/з слой II
равен ср. значению потоков ч/з слои I
и III.
QI
=
χ0*
S*
; QII
= χ* S*
;
QIII
= χ0*
S*
,
где χ0 - теплопроводность слоев I и III, l0 – толщина слоев I и III.
QII = (QI + QIII) /2; Для получения макс возможной точности желательно выбирать эталон со значением χ0 того же порядка, что и коэф-нт теплопроводности исследуемого образца. Следует отметить важность правильного расположения установки: нагреватель – сверху, холодильник – снизу – для сведения к минимуму охлаждения боковых поверхностей за счет конвекционных потоков воздуха.
