Сверхпроводимость

134

свойство многих проводников, состоящее в том, что их электрическое сопротивление скачком падает до нуля при охлаждении ниже определённой критической температуры Тк, характерной для данного материала. С. Обнаружена у более чем 25 металлических элементов, у большого числа сплавов и интерметаллических соединений, а также у некоторых полупроводников. Рекордно высоким значением Тк (около 23 К) обладает соединение Nb3Ge. Основные явления. Скачкообразное исчезновение сопротивления при понижении температуры впервые наблюдал X. Камерлинг-Оннес (1911) на ртути (рис. 1). Он пришёл к выводу, что ртуть при Т = 4,15 К переходит в новое состояние, которое вследствие его необычных электрических свойств может быть названо сверхпроводящим.

Несколько позднее Камерлинг-Оннес обнаружил, что электрическое сопротивление ртути восстанавливается при включении достаточно сильного магнитного поля (его называют критическим магнитным полем (См. Критическое магнитное поле) Нк). Измерения показали, что падение сопротивления до нуля происходит на протяжении очень узкого, но конечного интервала температур. Ширина этого интервала для чистых образцов составляет 10-3 — 10-4 К и возрастает при наличии примесей и других дефектов структуры. Отсутствие сопротивления в сверхпроводящем состоянии с наибольшей убедительностью демонстрируется опытами, в которых в сверхпроводящем кольце возбуждается ток, практически не затухающий с течением времени. В одном из вариантов опыта используются два кольца из сверхпроводящего металла.

Большее из колец неподвижно закрепляется, а меньшее концентрически подвешивается на упругой нити таким образом, что когда нить не закручена, плоскости колец образуют между собой некоторый угол. Кольца охлаждаются в присутствии магнитного поля ниже температуры Тк, после чего поле выключается. При этом в кольцах возбуждаются токи, взаимодействие между которыми стремится уменьшить первоначальный угол между плоскостями колец. Нить закручивается, а наблюдаемое постоянство угла закручивания показывает, что токи в кольцах являются незатухающими. Опыты такого рода позволили установить, что сопротивление металла в сверхпроводящем состоянии меньше чем 10-20 ом․см (сопротивление чистых образцов меди или серебра составляет около 10-9 ом․см при температуре жидкого гелия).

Однако сверхпроводник не является просто идеальным проводником, как это считалось ещё в течение более чем 20 лет после открытия С. Существование значительно более глубокого различия между нормальным и сверхпроводящим состояниями металла стало очевидным, после того как нем. Физики В. Мейснер и Р. Оксенфельд (1933) установили, что слабое магнитное поле не проникает в глубь сверхпроводника. Особенно важно, что это имеет место независимо от того, было ли поле включено до или после перехода металла в сверхпроводящее состояние. В отличие от этого, идеальный проводник (т. Е. Проводник с исчезающе малым сопротивлением) должен захватывать пронизывающий его магнитный поток. Это различие иллюстрирует рис. 2 (а, б, в), на котором схематически изображено распределение поля вблизи односвязного металлического образца на трёх последовательных этапах опыта.

А) образец находится в нормальном состоянии, внешнее поле свободно проникает в глубь металла. Б) образец охлаждается ниже Тк, магнитное поле выталкивается из сверхпроводника (верхний рисунок), тогда как в случае идеального проводника распределение поля оставалось бы неизменным (нижний рисунок). В) внешнее поле выключается, при этом исчезает и намагниченность сверхпроводника. В случае идеального проводника поток магнитной индукции через образец сохранил бы свою величину, и картина поля была бы такой же, как у постоянного магнита. Выталкивание магнитного поля из сверхпроводящего образца (это явление обычно называют эффектом Мейснера) означает, что в присутствии внешнего магнитного поля такой образец ведёт себя как идеальный Диамагнетик той же формы с магнитной восприимчивостью (См.

Магнитная восприимчивость) χ= —1/4π. В частности, если образец имеет форму длинного сплошного цилиндра, а внешнее поле Н однородно и параллельно оси цилиндра, то магнитный момент, отнесённый к единице объёма, будет равен М = —Н/4π. Это примерно в 105 раз больше по абсолютной величине, чем удельная намагниченность диамагнитного металла в нормальном состоянии. Эффект Мейснера связан с тем, что при Н .

Значения в других словарях
Сверхплановая прибыль

категория социалистического хозяйства, отражающая избыток фактически полученной прибыли (См. Прибыль) над суммой плановой прибыли предприятий, объединений и отрасли. С. П. Достигается в результате выявления и эффективного использования внутрихозяйственных резервов и улучшения качественных показателей хозрасчётной деятельности (см. Хозяйственный расчёт). С. П., полученная путём усиления интенсивных методов ведения хозяйства и более рационального использования материальных, трудовых и финансовых ..

Сверхприбыль

категория капиталистического хозяйства, отражающая превышение (излишек) прибыли (См. Прибыль) капиталистических предприятий и монополий по сравнению со средней прибылью. В домонополистический период развития капитализма С. Выступает как превращенная форма избыточной прибавочной стоимости (См. Прибавочная стоимость). В промышленности С. Получают технически передовые предприятия, у которых вследствие высокого органического строения капитала (См. Органическое строение капитала) уровень издержек пр..

Сверхпроводники

вещества, у которых при охлаждении ниже определённой критической температуры Тк электрическое сопротивление падает до нуля, т. Е. Наблюдается Сверхпроводимость. За исключением Cu, Ag, Au, Pt, щелочных, щелочноземельных и ферромагнитных металлов, большая часть остальных металлических элементов является С. (см. Металлы). Элементы Si, Ge, Bi становятся С. При охлаждении под давлением. В сверхпроводящее состояние может переходить также несколько сот металлических сплавов и соединений и некоторые си..

Сверхпроводящие магнитометры

квантовые магнитометры (См. Квантовый магнитометр), действие которых основано на Джозефсона эффекте. Чувствительность С. М. Достигает 10-9 гс (10-13 тл), а при измерениях градиента магнитного поля Сверхпроводящие магнитометры 10-10 гс/см (10-12 тл/м). Чувствительный элемент С. М. (сокращённо ЧЭ) представляет собой электрический контур из сверхпроводника с контактами Джозефсона (ими могут быть разделяющие сверхпроводник тонкие, Сверхпроводящие магнитометры10 А, плёнки изолятора, точечные контакт..

Сверхпроводимость

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ - физическое явление, наблюдаемое у некоторых веществ (сверхпроводников) при охлаждении их ниже определенной критической температуры Тк и состоящее в обращении в нуль электрического сопротивления постоянному току и в выталкивании магнитного поля из объема образца (Мейснера эффект). Сверхпроводимость открыта Х. Камерлинг-Оннесом (1911) в Hg. Теория создана в 1967. Переход в сверхпроводящее состояние связан с образованием куперовских пар электронов (см. Купера эффект). Механизм с..

Сверхпроводимость

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ, физическое явление, наблюдаемое в некоторых металлах и сплавах при охлаждении их ниже критической температуры Tкр и состоящее в исчезновении электрического сопротивления постоянному току и в выталкивании магнитного поля из объема образца (Мейснера эффект>). Открыта голландским физиком Х. Камерлинг-Оннесом в 1911. Теория создана в 1967. При переходе в сверхпроводящее состояние в образце образуются связанные пары электронов (эффект Купера). У классических сверхпроводников (Pb, A..

Сверхпроводимость

Cостояние, в которое при низкой температуре переходят некоторые твердые электропроводящие вещества. Сверхпроводимость была обнаружена во многих металлах и сплавах и в некоторых полупроводниковых и керамических материалах, число которых все возрастает. Два из наиболее удивительных явлений, которые наблюдаются в сверхпроводящем состоянии вещества, - исчезновение электрического сопротивления в сверхпроводнике и выталкивание магнитного потока (см. Ниже) из его объема. Первый эффект интерпретировался..

Сверхпроводимость

Сущ., кол-во синонимов. (1). ..

Сверхпроводимость

Физическое явление, наблюдаемое у некоторых веществ (сверхпроводников) при охлаждении их ниже определенной критической температуры Тк и состоящее в обращении в нуль электрического сопротивления постоянному току и в выталкивании магнитного поля из объема образца (Мейснера эффект). Сверхпроводимость открыта Х. Камерлинг-Оннесом (1911) в Hg. Теория создана в 1967. Переход в сверхпроводящее состояние связан с образованием куперовских пар электронов (см. Купера эффект). Механизм сверхпроводимости у т..

Сверхпроводимость

СВЕРХПРОВОДИ́МОСТЬ -и. Ж. Способность проводников при очень низкой температуре терять электрическое сопротивление. Явление сверхпроводимости. С. Металлов. Теория сверхпроводимости.. ..

Сверхпроводимость

Физ. Явление, наблюдаемое у нек-рых в-в (сверхпроводников) при охлаждении их ниже определ. Критич. Темп-ры Тк и состоящее в обращении в нуль электрич. Сопротивления пост. Току и в выталкивании магн. Поля из объёма образца (Мейснера эффект). С. Открыта X. Камерлинг-Оннесом (1911) в ртути. Теория создана в 1967. Переход в сверхпроводящее состояние связан с образованием куперовских пар электронов (см. Купера эффект). Механизм С. У т. Н. Высокотемпературных сверхпроводников (с Гц" 100 К) пока неизве..

Сверхпроводимость

Скачкообразное исчезновение электрического сопротивления некоторых материалов при очень низких абсолютных температурах, называемых критическими (у ртути 4,15 К, свинца 7,2 К, алюминия 1,2 К). Другой эффект сверхпроводимости — эффект Мейснера-Оксенфельда, вытеснение магнитного поля из сверхпроводника.. ..

Сверхпроводимость

Явление исчезновения электрич. Сопротивления нек-рых металлов, сплавов и хим. Соединений при темп-pax T=<. Tк, где Гк - характерная для данного в-ва т. Н. Критическая температура. Значения Гк очень малы (от долей К до 23 К у соединения Nb3Ge). При темп-pax Т <. Тк в-во можно вывести из сверхпроводящего состояния, воздействуя на него внеш. Магнитным полем, напряжённость к-рого Н > Нк, где Нк - напряжённость т. Н. Критического магнитного поля, зависящая от хим. Природы в-ва и возрастающая с по..

Сверхпроводимость

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ, электрическое свойство металлов и их сплавов, охлажденных до очень низких температур. В сверхпроводящей цепи электрический ток течет бесконечно, т.к. Там нет электрического СОПРОТИВЛЕНИЯ. Сверхпроводимость впервые была замечена в веществах при температуре близкой к АБСОЛЮТНОМУ НУЛЮ. Сейчас продолжаются научно-исследовательские работы над разработкой сверхпроводников, функционирующих при более высоких температурах.. ..

Сверхпроводимость

Superconductivity — Сверхпроводимость.Свойство многих металлов, сплавов, соединений, оксидов и органических материалов, у которых при температурах, близких к абсолютному нулю исчезает удельное электрическое сопротивление, и они становятся сильно диамагнитными. (Источник. «Металлы и сплавы. Справочник.» Под редакцией Ю.П. Солнцева. НПО "Профессионал", НПО "Мир и семья". Санкт-Петербург, 2003 г.). ..

Сверхпроводимость

физическое явление, наблюдаемое у некоторых веществ (сверхпроводников) при охлаждении их ниже определённой критической температуры Тк, состоящее в скачкообразном исчезновении (обращении в нуль) электрического сопротивления постоянному току и в выталкивании магнитного поля из объёма образца (Мейснера эффект). Открыта в 1911 г. Голландским физиком Х. Каммерлинг-Оннесом в опытах с ртутью. Позднее сверхпроводимость удалось обнаружить у многих металлов (свинца, алюминия, тантала, ниобия), металличес..

Дополнительный поиск Сверхпроводимость Сверхпроводимость

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Сверхпроводимость" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Сверхпроводимость, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "С". Общая длина 17 символа