我看了一下统计物理学:才明白电子的运动不是热运动。因为即使在0K温度,电子照样有高速运动,再就是电子的运动速度并不随温度的提高而增大,仅只是提高了能级轨道。金属中因为有电子气存在,虽然增加了热电传导,但它并不独立,所以不能改变导体的引力温梯。 老朱哥:我的理解对不对?希望你能得到你的详细指点。 |
我看了一下统计物理学:才明白电子的运动不是热运动。因为即使在0K温度,电子照样有高速运动,再就是电子的运动速度并不随温度的提高而增大,仅只是提高了能级轨道。金属中因为有电子气存在,虽然增加了热电传导,但它并不独立,所以不能改变导体的引力温梯。 老朱哥:我的理解对不对?希望你能得到你的详细指点。 |
电子气 的平均动能类似于“温度”与晶格的热运动能相当于两个“世界”的事件,井水不犯河水。电子进入高能级轨道属于可逆过程,理论计算表明 非但没有增加其平均动能反而降低了。
所以不必介意金属中自由电子气的存在。 金属与绝缘体的温度梯度都取决于晶格的热力学性质。 两根等长且由不同元素构成的单质金属棒两其端焊接,然后将这双金属棒 一端处在轴心处 另一端处在圆盘的外缘,双金属棒与圆盘的一条半径重合,若该圆盘处于匀角速自转状态 则在该双金属棒中必然存在着温差电流 |
电子气 的平均动能类似于“温度”与晶格的热运动能相当于两个“世界”的事件,井水不犯河水。电子进入高能级轨道属于可逆过程,理论计算表明 非但没有增加其平均动能反而降低了。
所以不必介意金属中自由电子气的存在。 金属与绝缘体的温度梯度都取决于晶格的热力学性质。 两根等长且由不同元素构成的单质金属棒两其端焊接,然后将这双金属棒 一端处在轴心处 另一端处在圆盘的外缘,双金属棒与圆盘的一条半径重合,若该圆盘处于匀角速自转状态 则在该双金属棒中必然存在着温差电流 |
对【4楼】说: 马大蛋,你一会儿否定等效原理,一会儿又否定相对性原理,今天又来否定 引力温度梯度论 你以为你很伟大 很聪明 很了不起 你有什么理由 什么依据 一会儿否定这个,一会儿又否定那个?否定性结论 也需要数理逻辑过程,或实验数据 |
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