גוף חימום מסולסל של טוסטר חשמלי, מלובן בגווני אדום עד צהוב
חימום ג'ול (המכונה גם חימום נגדותי, חימום התנגדותי, חימום אוהמי או אפקט ג'ול) הוא תהליך שבו מעבר של זרם חשמלי במוליך מייצר חום.
החוק הראשון של ג'ול (או חוק ג'ול בלבד), המוכר במדינות ברית המועצות לשעבר כחוק ג'ול-לנץ,[1] קובע שהספק החימום שנוצר על ידי מוליך חשמלי שווה למכפלת ההתנגדות שלו בריבוע הזרם הזורם דרכו. חימום ג'ול משפיע על כל המוליך החשמלי, בניגוד לאפקט פלטייה שמעביר חום מצומת חשמלי אחד למשנהו.
חימום ג'ול משמש במספר מכשירים ובתהליכים תעשייתיים. החלק שממיר אנרגיה חשמלית לחום נקרא גוף חימום.
התקני חימום מרובים משתמשים בחימום ג'ול, כגון כיריים חשמליות, תנורי חימום חשמליים ומַלחמים.
חלק ממכשירי עיבוד מזון עשוי לעשות שימוש בחימום ג'ול: הזרמת זרם דרך מזון (שמתנהג כנגד חשמלי) גורם לשחרור חום בתוך המזון.[2] זרם החילופין החשמלי יחד עם התנגדות המזון גורם לייצור חום.[3] התנגדות גבוהה יותר מגבירה את החום שנוצר. חימום אוהמי מאפשר חימום מהיר ואחיד של מוצרי מזון, השומר על איכותו. מוצרים עם חלקיקים מתחממים מהר יותר (בהשוואה לעיבוד חום קונבנציונלי) בגלל עמידות גבוהה יותר.[4]
ג'יימס פרסקוט ג'ול פרסם לראשונה בדצמבר 1840 תקציר ב־Proceedings of the Royal Society (אנ'), המציע כי ניתן להפיק חום באמצעות זרם חשמלי. ג'ול הכניס תיל למים ומדד את עליית הטמפרטורה שלהם עקב זרם ידוע שזרם דרך התיל למשך 30 דקות. על ידי שינוי הזרם ואורך התיל המשוקע במים, הוא הסיק שהחום שנוצר היה פרופורציונלי לריבוע הזרם כפול ההתנגדות החשמלית של התיל המשוקע.[5]
חימום ג'ול נגרם על ידי אינטראקציות בין נושאי מטען (בדרך כלל אלקטרונים) לבין גוף המוליך.
הפרש פוטנציאלים (מתח) בין שתי נקודות של מוליך יוצר שדה חשמלי המאיץ את נושאי המטען ומעניק להם אנרגיה קינטית. כאשר החלקיקים הטעונים מתנגשים עם הקוואזי-חלקיקים במוליך, מועברת אנרגיה מהאלקטרונים אל הסריג (על ידי יצירת תנודות סריג נוספות). תנודות היונים הן מקור הקרינה (אנרגיה תרמית) שמודדים בניסוי טיפוסי.
חימום ג'ול מכונה חימום אוהמי או חימום נגדותי בגלל הקשר שלו לחוק אוהם. הוא מהווה בסיס למספר רב של יישומים מעשיים הכוללים חימום חשמלי. עם זאת, ביישומים שבהם חימום הוא תוצר לוואי לא רצוי של מעבר זרם (למשל, הפסדי עומס בשנאים חשמליים), הפיכת האנרגיה לאנרגיה תרמית מכונה לעיתים קרובות הפסדים נגדותיים. השימוש במתחים גבוהים במערכות הולכת חשמל מתוכנן במיוחד על מנת להפחית הפסדים כאלה בכבלים, כאשר הזרמים נמוכים בהתאם. מעגלי הטבעות, או רשת הטבעות, המשמשים בבתים בבריטניה, הם דוגמה נוספת שבה הספק מועבר לשקעים בזרמים נמוכים יותר (לכל חוט, על ידי שימוש בשני נתיבים במקביל), ובכך מפחית את חימום ג'ול בחוטים. חימום ג'ול אינו מתרחש בחומרים מוליכי-על, שכן לחומרים אלו יש התנגדות חשמלית אפסית כאשר הם מוליכים.
נגדים יוצרים רעש חשמלי, הנקרא רעש ג'ונסון-נייקוויסט. קיים קשר אינטימי בין רעש ג'ונסון-נייקוויסט לבין חימום ג'ול, המוסבר על ידי משפט הניוד-פיזור (אנ').
ניתן לחשב את חימום ג'ול גם במיקום מסוים במרחב. הצורה הדיפרנציאלית של משוואת החימום של ג'ול נותנת את ההספק ליחידת נפח:
כאשר היא צפיפות ההספק ליחידת נפח, היא ההספק החשמלי, היא הנפח, היא צפיפות הזרם, ו־ היא השדה החשמלי.
בחומר בעל מקדם מוליכות , ולכן:
כאשר היא מקדם ההתנגדות. צורה זו מקבילה לאיבר בצורה המקרוסקופית.
באופן שקול, ניתן לנסח את הצורה הדיפרנציאלית כך:
צורה זו מקבילה לאיבר בצורה המקרוסקופית.
במקרה ההרמוני, שבו כל רכיבי השדה משתנים לפי התדירות הזוויתית לפי , הפאזורים המרוכבים ו־ מייצגים בדרך כלל את צפיפות הזרם ואת עוצמת השדה החשמלי, בהתאמה. על פי הגדרות אלו, חימום ג'ול נראה כך:
^ 12Джоуля — Ленца закон(אורכב 30.12.2014 בארכיון Wayback Machine). Большая советская энциклопедия, 3-е изд., гл. ред. А. М. Прохоров. Москва: Советская энциклопедия, 1972. Т. 8 (A. M. Prokhorov; et al., eds. (1972). "Joule–Lenz law". Great Soviet Encyclopedia (ברוסית). Vol. 8. Moscow: Soviet Encyclopedia.)