低溫使金屬超導的原理是什麼?

2025-07-14 01:05:14 字數 2579 閱讀 3397

1樓:籌稷衛疆

低溫超導現象。

的原理:在很低的溫度下,物體的所有的電子速率降低,價電子。

運轉在固定的平面上,達到臨界溫度;價和電子運轉速率越來越低,核心習慣於常溫下的核外電子快速運轉;價和電子運轉緩慢,造成了原子暫時缺失價電子的現象,核心就挪用相鄰核心的價電子,相鄰核心又挪用,所有的核心都向某一方向近鄰挪用,於是就形成外層電子公用,這種核外層電子公用的狀態就是物質的超導態,核外層電子處於公用的狀態的物體就是超導體。

最終形成低溫超導現象。

金屬導電是因為金屬中含有自由電子,既然含有自由電子,那為什麼還會有電阻,這就說明在金屬中自由電子的「自由」是相對的,並不是絕對的自由,這些自由電子仍然受著原子核。

和其它電子的制約。在電壓的作用下,電子只能以 s路線進行移動;當物質進入超導狀態時,由於溫度很低,核外電子繞核運動的速度很慢,電子繞核運動產生的磁場很弱,這時原子核產生的散擾磁場與電子繞核運動產生的磁場在原子的邊沿上相互抵消,幾乎為零,電子在零磁場中運動就不會受到洛侖茲力。

的作用,因此電阻為零。並且相鄰原子之間因電子繞核運動產生的磁引力消失了,在原子核產生的磁場的作用下,相鄰原子中的電子轉變成了同向繞核運動,使得最外層電子很容易從乙個耐唯原子移動到另乙個原子在原子之間失去了電子繞核運動產生的磁引力的情況下,原子之間的作用力變得很小,使得原子很容易發生轉動,原子核發生了磁極同向排列。在原子核磁。

極發生同向排列的情況下,這時電子繞核運動的方向變得相同了,電子從乙個原子到另乙個原子不需要改變運動方向,電子昌掘培的移動路線是直線,並且又是在零磁場中運動,所以沒有阻力故沒有電阻,簡而言之就是低溫使雜亂無章的原子或原子核排列從而減小自由電子運動的阻力即電阻使電阻為零。<>

2樓:達

在很低的溫度下,物體的所有的電子速率降低,價電子運轉在固定的平面上,達到臨界溫度;價和電子運轉速率越來越低,核心習慣於常溫下的核外電子快速運轉;價和電子運轉緩慢,造成了原子暫時缺失價電子的現象,核心就挪用相鄰核心的讓鍵價電子,相鄰核心又挪用,所有的核心都向某一方向近鄰挪用,於是坦並巧就形成外層電子公用,這種核外層電子公用的狀態就是物質的超導蔽皮態;核外層電子處於公用的狀態的物體就是超導體,最終形成低溫超導現象。

為什麼低溫會出現超導現象

3樓:惠企百科

低溫會出現超導現象的原因如下:

1、在很低的溫度下,物體的所有的電子速率降低,價電子運轉在固定的平面上,達到臨界溫度;

2、價和電子運轉速率越來越低,核心習慣於常溫下的核外電子快速運轉;

3、價和電子運轉緩慢,造成了原子暫時缺失價電子的現象,核心就挪用相鄰賣前核心的價電子,相鄰核心又挪用,所有的核心都向某一方向近鄰挪用,於是就形成外層電子公用,這種核外層電子公用的狀態就是物質的超導態;

4、核外層電子處於公用的狀態的物體就是超導體,最終形成低溫超導現象。

超導材料的應用主要有:

1、利中叢清用材料的超導電性可製作磁體,應用於電機、高能粒子加速器、磁懸浮運輸、受控熱核反應、儲能等;可製作電力電纜,用於大容量輸電(功率可達10000mva);可製作通訊電纜和天線,其效能優於常規材料。

2、利用材料的完全抗磁性可製作無摩擦陀螺儀和軸承。

3、利用約瑟夫森效應可製作一系列精密測量儀表以及輻射探測器、微波發生器、邏輯元件等。利用約瑟夫森結作計算機的邏輯和儲存元件,其運算速度比高效能積體電路的快10-20倍,功耗只有四分之一。

低溫超導現象的原理是什麼

4樓:匿名使用者

個人認為是在超導溫度一下時,電子被「凍住」了,不能自由運動,外部電子(電流)可以在導體內部無阻礙的運動。

5樓:匿名使用者

通過冷卻該導體使該導體的原子核減小對電子的控制能力使電子能輕鬆進出原子。

6樓:匿名使用者

經研究發現,當電阻的溫度下降到一定程度時,電阻值會變成0,這就是超導。

7樓:匿名使用者

一般情況下,金屬的電阻隨著溫度的降低而降低 答案補充 原理就是金屬的電阻隨著溫度的降低而降低啊,這是科學家通過反覆試驗發現的。

「超導」是金屬在低溫時的什麼現象

8樓:網友

超導是指某些物質在一定溫度條件下(一般為較低溫度)電阻降為零的性質。1911年荷蘭物理學家h·卡茂林·昂內斯發現汞在溫度降至附近時突然進入一種新狀態,其電阻小到實際上測不出來,他把汞的這一新狀態稱為超導態。以後又發現許多其他金屬也具有超導電性。

1933年,荷蘭的邁斯納和奧森菲爾德共同發現了超導體的另乙個極為重要的性質——當金屬處在超導狀態時,超導體內的磁感應強度為零,卻把原來存在於體內的磁場排擠出去。對單晶錫球進行實驗發現:錫球過渡到超導態時,錫球周圍的磁場突然發生變化,磁力線似談飢乎一下子被排斥到超導體之外去了,人們將這種現象稱之為「邁斯納效應」。

後來人們還做過這樣乙個實驗:在乙個淺平的錫盤中,放入乙個體積很小但磁性很強的永久磁體,然後把溫度降低,使錫盤出現超導性,這時可以看到,小磁鐵竟然離開錫盤表面,慢慢地飄起,懸散爛浮不動。

邁斯納含掘返效應有著重要的意義,它可以用來判別物質是否具有超導性。

另外注意:超導不是金屬才能達到的狀態。事實上,現在研究的超導材料絕大多數不是金屬。

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