Entry tags:
еретическая гипотеза: о нагревании металлических резисторов
Мне недавно было комплексное озарение по поводу взаимодействия электрического тока и металлов.
Чем выше температура поверхности металла, тем ниже проводимость. Чем ниже температура - тем выше проводимость, вплоть до сверхпроводимости. Но это мы всё меряем на поверхности. А что если... распределение температуры в проводнике, находящемся в электрическом поле, неравномерно?
Например, так: ток принципиально течёт только через очень холодный металл. И если металл для этого охладили, то это происходит без сопротивления (сверхпроводимость). Если же поле приложили к неохлаждённому металлу, то происходит такой интересный эффект: под действием поля снаружи проводник нагревается, а внутри - охлаждается до температуры сверхпроводимости, в результате чего по охлаждённой части и течёт ток. То есть нет такого явления, как "нагревание металла электричеством вообще", а существует одновременное нагревание-охлаждение, и на эту сепарацию температур как раз и тратится энергия электрического поля. Эффект Пелтье - более сложная версия того же самого, где благодаря полупроводимости холод тоже выходит на поверхность.
Тогда можно отказаться от уродливой модели, где температура тела выражается якобы интенсивностью движения частиц, вынужденных стоять в твёрдом кристалле, но ради модели всё же как-то подтанцовывать.
Вопрос: какие способы измерения температур годятся, чтобы проверить/опровергнуть эту гипотезу? Очевидно, нужно как-то добраться на разные глубины проводника под током, а метод измерения должен не использовать электричество/магнетизм и не быть чувствительным к ним, а только к температуре.
Чем выше температура поверхности металла, тем ниже проводимость. Чем ниже температура - тем выше проводимость, вплоть до сверхпроводимости. Но это мы всё меряем на поверхности. А что если... распределение температуры в проводнике, находящемся в электрическом поле, неравномерно?
Например, так: ток принципиально течёт только через очень холодный металл. И если металл для этого охладили, то это происходит без сопротивления (сверхпроводимость). Если же поле приложили к неохлаждённому металлу, то происходит такой интересный эффект: под действием поля снаружи проводник нагревается, а внутри - охлаждается до температуры сверхпроводимости, в результате чего по охлаждённой части и течёт ток. То есть нет такого явления, как "нагревание металла электричеством вообще", а существует одновременное нагревание-охлаждение, и на эту сепарацию температур как раз и тратится энергия электрического поля. Эффект Пелтье - более сложная версия того же самого, где благодаря полупроводимости холод тоже выходит на поверхность.
Тогда можно отказаться от уродливой модели, где температура тела выражается якобы интенсивностью движения частиц, вынужденных стоять в твёрдом кристалле, но ради модели всё же как-то подтанцовывать.
Вопрос: какие способы измерения температур годятся, чтобы проверить/опровергнуть эту гипотезу? Очевидно, нужно как-то добраться на разные глубины проводника под током, а метод измерения должен не использовать электричество/магнетизм и не быть чувствительным к ним, а только к температуре.