При соприкосновении двух различных металлов между ними возникает контактная разность потенциалов, обусловленная различием значений работ выхода электронов и различием значений концентрации свободных электронов соприкасающихся металлов (рис. 7.3).
Рис. 7.3. Схема термопары
Если температуры точек соприкосновения («спаев») различны, то сумма разностей потенциалов в замкнутой цепи из двух (или большего числа) металлов равна нулю. Если же один из спаев (для случая цепи из двух металлов А и В) имеет температуру T1, а другой Т2, причем T1 ≠ T2 между спаями возникает термо-ЭДС, равная:
(7.8)
где k – постоянная Больцмана; е – заряд электрона; nA и nB – концентрации свободных электронов в металлах А и В соответственно.
Формулу (7.8) можно записать в следующем виде:
U = K (T1 – T2), (7.9)
где К – постоянный для данной пары проводников коэффициент (коэффициент термо-ЭДС). Отсюда видно, что термо-ЭДС должна быть пропорциональна разности температур спаев.
Провод, составленный из двух изолированных по длине друг от друга проволок из различных металлов или сплавов («термопара»), может быть использован для измерения температур. В термопарах используют проводники, имеющие большой по величине и стабильный коэффициент термо-ЭДС. Наоборот, для обмоток измерительных приборов и эталонных резисторов стремятся применять проводниковые металлы и сплавы с возможно меньшим коэффициентом термо-ЭДС относительно меди, чтобы избежать появления в измерительных схемах паразитных термо-ЭДС, которые могли бы вызвать ошибки при точных измерениях.