- Loi de Wiedemann et Franz
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La loi de Wiedemann-Franz est une relation entre la conductivité électrique et la conductivité thermique d'un métal. Elle est nommée d'après le travail de Gustav Heinrich Wiedemann et de Rudolph Franz effectué en 1853[1].
Sommaire
Énoncé
Selon cette loi, le rapport :
est indépendant de la température, où L est appelée constante de Lorenz ou rapport de Wiedemann-Franz. La conductivité électrique est notée σ, et la conductivité thermique κ.
L'origine de ce rapport constant peut s'expliquer qualitativement en notant qu'un électron possède une charge e et est soumis à une force électrique de norme eE, où E désigne le champ électrique. La conductivité électrique d'un métal est donc proportionnelle à e2. D'autre part, dans le transport thermique, la capacité calorifique par électron est proportionnelle à kBT et la force qui agit sur les électrons est proportionnelle à . La conductivité thermique est donc proportionnelle à . On s'attend donc, selon cet argument qualitatif à ce que le rapport κ / (σT) soit proportionnel à .
Pour démontrer la loi de Wiedemann-Franz, il est nécessaire d'utiliser l'équation de Boltzmann pour les électrons. On montre que si les électrons sont uniquement diffusés par des impuretés (et donc ne changent pas d'énergie après une collision), la loi de Wiedemann-Franz est valable. Si par contre les électrons interagissent entre eux, ou interagissent avec des phonons, ou plus généralement s'il y a des collisions inélastiques, la loi de Wiedemann-Franz ne s'applique plus. A suffisamment basse température, les collisions avec les impuretés deviennent dominantes dans le transport, et la loi de Wiedemann-Franz est vérifiée.
Notes et références
- Annalen der Physik und Chemie, Bd. 139, Nr 8. 1853. G. Wiedemann, R. Franz, Über die Wärme-Leitungsfähigkeit der Metalle,
Voir aussi
Articles connexes
Biographie
- Lev Landau et Evguéni Lifchitz, Physique théorique, tome 10 : Cinétique physique, éd. MIR, Moscou [détail des éditions]
- J. M. Ziman Principle of the Theory of Solids (Cambridge University Press)
- M. A. Jones et N. H. March Theoretical Solid State Physics (Dover)
Liens externes
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