Nadprzewodniki. W takich materiałach kiedy nastąpi przepływ prądu może on płynąć nawet bez przyłożonego napięcia przez długi czas! )Ba 2. Tl 0.2.

Podobne dokumenty
Czym jest prąd elektryczny

POLITECHNIKA GDAŃSKA NADPRZEWODNICTWO I EFEKT MEISSNERA

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Nadprzewodnictwo. Nadprzewodnictwo

Zamiast przewodnika z miedzi o bardzo dużych rozmiarach możemy zastosowad niewielki nadprzewodnik niobowo-tytanowy

Nadprzewodnictwo i efekt Meissnera oraz ich wykorzystanie. Anna Rutkowska IMM sem. 2 mgr

Natężenie prądu elektrycznego

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

Nadprzewodnictwo i efekt Meissnera oraz ich wykorzystanie.

Pole magnetyczne. Magnes wytwarza wektorowe pole magnetyczne we wszystkich punktach otaczającego go przestrzeni.

Nadprzewodnictwo w materiałach konwencjonalnych i topologicznych

Podstawy fizyki sezon 2 6. Indukcja magnetyczna

Zaburzenia periodyczności sieci krystalicznej

Pole magnetyczne Wykład LO Zgorzelec

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Klasyczny efekt Halla

Różne dziwne przewodniki

Elektryczne własności ciał stałych

Pierwiastki nadprzewodzące

Momentem dipolowym ładunków +q i q oddalonych o 2a (dipola) nazwamy wektor skierowany od q do +q i o wartości:

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

Przewodność elektryczna ciał stałych. Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki

Nadprzewodnikowe zasobniki energii (SMES)

Prąd elektryczny - przepływ ładunku

Elektryczne własności ciał stałych

NADPRZEWODNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE (NWT) W roku 1986 Alex Muller i Georg Bednorz odkryli. miedziowo-lantanowym, w którym niektóre atomy lantanu były

Własności magnetyczne materii

Indukcja własna i wzajemna. Prądy wirowe

WIĄZANIA. Co sprawia, że ciała stałe istnieją i są stabilne? PRZYCIĄGANIE ODPYCHANIE

Elektryczne właściwości materii. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Półprzewodniki. Półprzewodniki

Fizyka współczesna. Zmienne pole magnetyczne a prąd. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Powstawanie prądu w wyniku zmian pola magnetycznego

Kolokwium 2. Środa 14 czerwca. Zasady takie jak na pierwszym kolokwium

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH

Prądy wirowe (ang. eddy currents)

Sprawozdanie z laboratorium inżynierii nowych materiałów

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych

KOOF Szczecin:

Obwód składający się z baterii (źródła siły elektromotorycznej ) oraz opornika. r opór wewnętrzny baterii R- opór opornika

Badanie transformatora

Własności magnetyczne materii

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

średnia droga swobodna L

Badanie transformatora

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

1. Bieguny magnesów utrzymują gwoździe, jak na rysunku. Co się stanie z gwoździami po zetknięciu magnesów bliższymi biegunami?

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Gaz Fermiego elektronów swobodnych. Gaz Fermiego elektronów swobodnych

Przerwa energetyczna w germanie

Nadprzewodniki wysokotemperatu rowe. I nie tylko.

Pole elektromagnetyczne

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Magnetyzm. Magnetyzm zdolność do przyciągania małych kawałków metalu. Bar Magnet. Magnes. Kompas N N. Iron filings. Biegun południowy.

Nazwa magnetyzm pochodzi od Magnezji w Azji Mniejszej, gdzie już w starożytności odkryto rudy żelaza przyciągające żelazne przedmioty.

30/01/2018. Wykład XII: Właściwości magnetyczne. Zachowanie materiału w polu magnetycznym znajduje zastosowanie w wielu materiałach funkcjonalnych

Magnetyzm cz.i. Oddziaływanie magnetyczne Siła Lorentza Prawo Biote a Savart a Prawo Ampera

Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Magnetostatyka. Bieguny magnetyczne zawsze występują razem. Nie istnieje monopol magnetyczny - samodzielny biegun północny lub południowy.

Siła magnetyczna działająca na przewodnik

1 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

Wykład XIII: Właściwości magnetyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

A. istnieniu siły elektrodynamicznej C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej B. zjawisku indukcji magnetycznej D. namagnesowaniu zwojnicy

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

1. Odpowiedź c) 2. Odpowiedź d) Przysłaniając połowę soczewki zmniejszamy strumień światła, który przez nią przechodzi. 3.

Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab.

Magnetyzm cz.i. Oddziaływanie magnetyczne Siła Lorentza Prawo Biote a Savart a Prawo Ampera

Pole magnetyczne w ośrodku materialnym

Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania. Wykład Podstawy projektowania A.Korcala

PRĄD STAŁY. Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków wewnątrz przewodnika pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.

Podstawy fizyki wykład 8

Pole magnetyczne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

Elementy teorii powierzchni metali

Podstawy fizyki wykład 4

Właściwości magnetyczne materii. dr inż. Romuald Kędzierski

Q t lub precyzyjniej w postaci różniczkowej. dq dt Jednostką natężenia prądu jest amper oznaczany przez A.

Wykład FIZYKA II. 4. Indukcja elektromagnetyczna. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2)

Test (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Powtórka 5. między biegunami ogniwa przepłynął ładunek 13,5 C. Oblicz pracę wykonaną przez ogniwo podczas przemieszczania ładunku między biegunami.

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

Krótka historia magnetyzmu

Atomy wieloelektronowe

POLE MAGNETYCZNE Własności pola magnetycznego. Źródła pola magnetycznego

) (*#)$+$$ poniedziałki 13:30-15:00 wtorki 12:00-14:00 pitek 8:30-10:00

Oddziaływanie cząstek z materią

Title: Otrzymywanie i właściwości skonsolidowanego nadprzewodnika MgB2

Wykład FIZYKA II. 2. Prąd elektryczny. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW

Liczby kwantowe elektronu w atomie wodoru

Oto dane dla niektórych pierwiastków przy 25ºC. Niemetale zaznaczono kursywą.

Duży, mały i zerowy opór. Od czego zależy, czy materiał przewodzi prąd?

Nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Zastosowania nadprzewodników starych i nowych. Koniec odkryć?

30P4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM PODSTAWOWY

Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków, przy użyciu oscyloskopu (E1)

Prąd przemienny - wprowadzenie

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

m e vr =nh Model atomu Bohra

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

Badanie transformatora

Transkrypt:

Nadprzewodniki Pewna klasa materiałów wykazuje prawie zerową oporność (R=0) poniżej pewnej temperatury zwanej temperaturą krytyczną T c Większość przewodników wykazuje nadprzewodnictwo dopiero w temperaturze bliskiej zera absolutnego, T c jest stosunkowo niska (kilka Kelwinów) Metal T C [K] T C [ C] Al 1,2-271,95 In 3,4-269,75 Sn 3,7-269,45 Hg 4,2-268,95 Ta 4,5-268,65 V 5,4-267,75 Pb 7,2-265,95 Nb 9,3-263,85 Ostatnio odkryto związki chemiczne które mogą być nadprzewodnikami w wyższych temperaturach. Takie własności wykazują materiały tlenkowe o charakterze ceramik i będące nadprzewodnikami II rodzaju. Na razie nie ma uniwersalnej teorii wyjaśniającej to zjawisko. Najwyższa temperatura krytyczna wynosi obecnie 138 K (-135,15 C) dla związku (Hg 0.8 Tl 0.2 )Ba 2 Ca 2 Cu 3 O 8.33. W takich materiałach kiedy nastąpi przepływ prądu może on płynąć nawet bez przyłożonego napięcia przez długi czas!

Przykłady temperatur krytycznych nadprzewodników

Nadprzewodniki własności Nadprzewodnictwo wykazują metale z III i IV grupy układu okresowego - nie obserwuje się tego zjawiska dla metali alkalicznych z V-VII grupy układu okresowego. Temperatura krytyczna zależy od zewnętrznego pola magnetycznego: Zależność temperatury krytycznej uwidacznia się także dla prądu płynącego w próbce (prąd ten wytwarza pole magnetyczne) istnieje prąd krytyczny dla którego próbka przechodzi w stan normalny

Nadprzewodniki własności Czy oporność rzeczywiście zmniejsza się do 0 w fazie nadprzewodzącej? Badanie własności prądów nadprzewodnictwa wzbudzonych w nadprzewodzącym pierścieniu: Umieszczany magnes indukuje prąd wirowy Obniżana jest temperatura uzyskuje się stan nadprzewodzący Usuwany jest pierścień prąd nadprzewodnictwa utrzymuje się Gdyby materiał pierścienia miłą niezerową wartość rezystancji to prad malałby zgodnie z zależnością: gdzie R oporność, L- indukcyjność, t- czas Mierząc spadek wartości prądu nadprzewodnictwa w funkcji czasu można oszacować oporność. Przeprowadzono eksperyment, w którym utrzymywano stan nadprzewodzący przez ponad 2,5 roku nie zauważono zmian prądu w granicach błędu pomiarowego! Oszacowano w ten sposób, że oporność nadprzewodnika może być rzędu 10-27 W Tak jest dla prądów stałych, ale dla prądów zmiennych już nie: Dla wysokich częstości większych od częstości granicznej : pojawia się znaczący opór elektryczny.

Zjawisko Meissnera

Zjawisko Meissnera Ponieważ opór jest równy zeru, w nadprzewodniku nie może występować siła elektromotoryczna klasycznie pole magnetyczne nie powinno się zmieniać w środku. Doświadczenie pokazuje, że w nadprzewodniku oziębianym w polu magnetycznym pole magnetyczne jest wypychane na zewnątrz. Oznacza to że pole magnetyczne wewnątrz nadprzewodnika jest równe zeru. Zjawisko wypychania linii pola magnetycznego na zewnątrz nadprzewodnika (kompensowania w jego wnętrzu ) jest skutkiem prądów nadprzewodzących indukowanych na powierzchni są to prądy ekranujące Nadprzewodnik jest doskonałym diamagnetykiem Lewitacja magnetyczna jest skutkiem odpychania między magnesem stałym, który jest źródłem zewnętrznego pola magnetycznego, a polem magnetycznym pochodzącym od prądu indukowanego w nadprzewodniku

Nadprzewodniki I rodzaju Pełny efekt Meissnera zachodzi dla nadprzewodników I rodzaju czystych pierwiastków metalicznych Jeśli pole mag. Jest słabsze od B c to pole magnetyczne m 0 M indukowane ma taką samą wartość, ale przeciwny znak Zwykle krytyczne pole B c jest zbyt małe, aby można je użyć do wykonania magnesów nadprzewodzących

Nadprzewodniki II rodzaju Są nadprzewodniki dla których krzywa namagnesowania wygląda inaczej: Mamy dwie wartości krytycznego pola magnetycznego B c1 i B c2 Dla B < B c1 mamy normalny efekt Miessnera Dla B c2 < B < B c2 występuje częściowa penetracja materiału linie pola magnetycznego tworzą włókna zwane wirami lub worteksami

Nadprzewodniki II rodzaju Dla B c2 < B < B c2 występuje częściowa penetracja materiału linie pola magnetycznego tworzą włókna zwane wirami lub worteksami, w których materiał na normalny opór. Otaczający wiry materiał jest nadal w stanie nadprzewodzącym Każdy wir zawiera kwant strumienia magnetycznego równy jednemu fluksonowi

Nadprzewodniki I i II rodzaju

Nadprzewodniki- teoria BCS (J. Barden, L. Cooper, B. Schrieffer, 1957r.) Opisując przewodnictwo w metalach należy uwzględnić oddziaływanie elektronów z drganiami sieci. Efekt izotopowy : czynnik a zależy od materiału., gdzie M jest średnią masą izotopową, Nadprzewodnictwo jest związane z kolektywnym zachowaniem elektronów przewodnictwa. W niskiej temp. Elektrony łączą się w pary. Oddziaływanie między elektronami i siecią krystaliczną elektron powoduje deformację sieci dodatnich jonów. Dzięki siłom sprężystym zagęszczenie ładunku przemieszcza się jak fala, powstaje tzw. fonon. Elektron wyemitował fonon. Drugi elektron może zabsobować fonon zostaje przyciągnięty przez zagęszczenie jonów. W ten sposób dwa elektrony oddziałują ze sobą za pomocą fononu.

Nadprzewodniki- teoria BCS (J. Barden, L. Cooper, B. Schrieffer, 1957r.) W ten sposób dwa elektrony oddziałują ze sobą za pomocą fononu. W temperaturze T < T c oddziaływanie przyciągające elektronów jest większe niż odpychanie elektrostatyczne. Odległości między elektronami są duże, rzędu 1000 nm Elektrony tworzą tzw. parę Coopera. Elektrony te mają przeciwne spiny i przeciwne pędy. Spin i pęd pary są więc równe zeru dlatego całkowity spin pary Coopera jest równy zeru - więc nie podlegają zakazowi Pauliego. W stanie podstawowym nadprzewodnika T=0K wszystkie elektrony przewodnictwa tworzą pary Coopera. W stanie nadprzewodzącym wszystkie pary Coopera są korelowane ze sobą i wszystkie zachowują się w ten sam sposób. Opór elektryczny znika gdyż pary nie uczestniczą w rozpraszaniu na niedoskonałościach sieci krystalicznej