Efectos termoeléctricos: La termoculpa
La termoelectricidad es parte de la ciencia física que estudia los fenómenos que se presentan al generar energía eléctrica a partir del calor. Existen tres efectos asociados con la termoelectricidad: el efecto Seebeck, que consiste en unir dos cables de materiales diferentes formando un circuito y s...
- Autores:
-
Cardenas , H. M
Forero, J. H.
Ruiz, H. S.
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2007
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/56794
- Palabra clave:
- Efectos termoeléctricos
Energía eléctrica
Termoelectricidad
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La termoelectricidad es parte de la ciencia física que estudia los fenómenos que se presentan al generar energía eléctrica a partir del calor. Existen tres efectos asociados con la termoelectricidad: el efecto Seebeck, que consiste en unir dos cables de materiales diferentes formando un circuito y se presenta una corriente eléctrica cuando las junturas se encuentran a diferente temperatura. El efecto Peltier deduce que que cuando una corriente eléctrica fluye a través de una juntura de dos metales diferentes, se libera o absorbe calor dependiendo del sentido que tenga la corriente y el flujo de calor va a ser proporcional a ésta. El efecto Thompson, explica que el calor liberado es proporcional a la corriente y por ello cambia de signo al cambiar la dirección de la corriente, liberándose calor cuando la corriente circula del punto más caliente hacia el más frío. La absorción o liberación del calor por parte de un conductor homogéneo es sometido a un gradiente de temperatura por el que circula una corriente. En el presente artículo se dará una explicación cualitativa de cada efecto, para deducir un marco matemático sólido. |
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Cardenas , H. MForero, J. H.Ruiz, H. S.2024-08-05T19:55:53Z2024-08-05T19:55:53Z2007Cárdenas , H. M., Forero J. H. y Ruiz H. S. (2007). Efectos termoeléctricos: La termocupla. Revista Ingeniería Solidaria, 4(4), 41-451900-3102https://hdl.handle.net/20.500.12494/567942357-6014La termoelectricidad es parte de la ciencia física que estudia los fenómenos que se presentan al generar energía eléctrica a partir del calor. Existen tres efectos asociados con la termoelectricidad: el efecto Seebeck, que consiste en unir dos cables de materiales diferentes formando un circuito y se presenta una corriente eléctrica cuando las junturas se encuentran a diferente temperatura. El efecto Peltier deduce que que cuando una corriente eléctrica fluye a través de una juntura de dos metales diferentes, se libera o absorbe calor dependiendo del sentido que tenga la corriente y el flujo de calor va a ser proporcional a ésta. El efecto Thompson, explica que el calor liberado es proporcional a la corriente y por ello cambia de signo al cambiar la dirección de la corriente, liberándose calor cuando la corriente circula del punto más caliente hacia el más frío. La absorción o liberación del calor por parte de un conductor homogéneo es sometido a un gradiente de temperatura por el que circula una corriente. En el presente artículo se dará una explicación cualitativa de cada efecto, para deducir un marco matemático sólido.The thermal power is part of the physical science that studies the phenomena that are submitted to generate electricity , from heat. There are three effect, which combines two wiews of different materials forming a circuit and provides an electric curent when the seams are at different temperatures. The peltier effects, suggests that when an electric current flows through a junction of two different metals, are freed or absorbs heat, depending on the direction that has the flow and heat flow will be commensurate with this. The Thompson effect explains that the heat released is proportional to the flow and thus change the current circulates the hottest point toward colder, absorption or release heat by part of a homogeneus driver is subjected to a temperature gradient by circulating a stream. In this article, we will give a qualitative explanation of each effect, for deriving a mathematical solid framework.p. 41-45application/pdfEditorial Universidad Cooperativa de Colombia EDUCCBogotáhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Efectos termoeléctricos: La termoculpaThermoelectric effects: The termoculpaArtículohttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_dcae04bchttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTREVinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionp. 454p. 414Revista Ingeniería SolidariaSEEBECK, T. J. 1822. Abhandlunger der preussischen akad, wissenschaften.CALLEN, H. B. 1985. Thermodymacs and an introduction to thermostatistics wissenchaften, 2ed. Jhon Wiley & Sons.ZIMAN, J. 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