Теория сверхпроводимости
Сверхпроводимость — вещь странная и, в некоторой мере, даже противоречащая здравому смыслу. Когда электрический ток течет по обычному проводу, то, в результате наличия у провода электрического сопротивления, ток совершает некую работу, направленную на преодоление этого сопротивления со стороны атомов, в результате чего выделяется тепло. При этом каждое соударение электрона — носителя тока — с атомом тормозит электрон, а сам атом-тормоз при этом разогревается — вот почему спираль электрической плитки становится такой красной и горячей. Всё дело в том, что спираль обладает электрическим сопротивлением, и, вследствие этого, при протекании по ней электрического тока, выделяет тепловую энергию (см. Закон Ома).
В 1911 году нидерландский физик-экспериментатор Хейке Камерлинг Оннес (Heike Kammerlingh Onnes, 1853–1926) сделал удивительное открытие. Погрузив провод в жидкий гелий, температура которого составляла не более 4° выше абсолютного нуля (который, напомним, составляет –273°С по шкале Цельсия или –460°F по шкале Фаренгейта), он выяснил, что при сверхнизких температурах электрическое сопротивление падает практически до нуля. Почему такое происходит, он, собственно, не мог даже и догадываться, но факт оказался налицо. При сверхнизких температурах электроны практически не испытывали сопротивления со стороны атомов кристаллической решетки металла и обеспечивалисверхпроводимость.
Но почему всё так происходит? Это оставалось тайной вплоть до 1957 года, когда еще три физика-экспериментатора — Джон Бардин (John Bardeen, 1908–1991), Леон Купер (Leon Cooper, р. 1930) и Джон Роберт Шриффер (John Robert Schrieffer, р. 1931) придумали объяснение этому эффекту. Теория сверхпроводимости теперь так и называется в их честь «теорией БКШ» — по первым буквам фамилий этих физиков.
А суть ее заключается в том, что при сверхнизких температурах тяжелые атомы металлов практически не колеблются в силу их низкого теплового движения, и их можно считать фактически стационарными. Поскольку любой металл только потому и обладает присущими металлу электропроводящими свойствами, что отпускает электроны внешнего слоя в «свободное плавание» (см. Химические связи), мы имеем, что имеем: ионизированные, положительно заряженные ядра кристаллической решетки и отрицательно заряженные электроны, свободно «плавающие» между ними. И вот проводник попадает под действие разности электрических потенциалов. Электроны — волей или неволей — движутся, будучи свободными, между положительно заряженными ядрами. Всякий раз, однако, они вяло взаимодействуют с ядрами (и между собой), но тут же «убегают». Однако, в то самое время, пока электроны «проскакивают» между двумя положительно заряженными ядрами, они как бы «отвлекают» их на себя. В результате, после того как между двумя ядрами «проскочил» электрон, они на недолгое время сближаются. Затем два ядра, конечно же, плавно расходятся, но дело сделано — возник положительный потенциал, и к нему притягиваются всё новые отрицательно заряженные электроны. Тут самое важное — понять: благодаря тому, что один электрон «проскакивает» между атомами, он, тем самым, создает благоприятные энергетические условия для продвижения еще одного электрона. В результате электроны перемещаются внутри атомно-кристаллической структуры парами — по-другому они просто не могут, поскольку это им энергетически не выгодно.
Чтобы лучше понять этот эффект можно привлечь аналогию из мира спорта. Велосипедисты на треке нередко используют тактику «драфтинга» (а именно, «висят на хвосте» у соперника) и, тем самым, снижают сопротивление воздуха. То же самое делают и электроны, образуякуперовские пары.
Тут важно понять, что при сверхнизких температурах все электроны образуют куперовские пары. Теперь представьте себе, что каждая такая пара представляет собой связку наподобие вермишели, на каждом конце которой находится заряд-электрон. Теперь представьте себе, что перед вами целая миска подобной «вермишели»: она вся состоит из переплетенных между собой куперовских пар. Иными словами, электроны в сверхпроводящем металле попарно взаимодействуют между собой, и на это уходит вся их энергия. Соответственно, у электронов просто не остается энергии на взаимодействие с ядрами атомов кристаллической решетки. В итоге доходит до того, что электроны замедляются настолько, что им больше нечего терять (энергетически), а окружающие их ядра «остывают» настолько, что они более не способны «тормозить» свободные электроны. В результате электроны начинают перемещаться между атомами металла, практически не теряя энергии в результате соударения с атомами, и электрическое сопротивление сверхпроводника устремляется к нулю. За открытие и объяснение эффекта сверхпроводимости Бардин, Купер и Шриффер в 1972 году получили Нобелевскую премию.
С тех пор прошло немало лет, и сверхпроводимость из разряда явлений уникальных и лабораторно-курьезных превратилась в общепризнанный факт и источник многомиллиардных доходов предприятий электронной индустрии. А дело всё в том, что любой электрический ток возбуждает вокруг себя магнитное поле (см. Закон электромагнитной индукции Фарадея). Поскольку сверхпроводники долгое время проводят ток практически без потерь, если поддерживать их при сверхнизких температурах, они представляют собой идеальный материал для изготовления электромагнитов. И, если вы когда-нибудь подвергались медико-диагностической процедуре, которая называется электронная томография и проводится на сканере, использующем принцип ядерно-магнитного резонанса (ЯМР), то вы, сами того, возможно, не подозревая, находились в считанных сантиметрах от сверхпроводящих электромагнитов. Именно они создают поле, позволяющее врачам получать высокоточные образы тканей человеческого тела в разрезе без необходимости прибегать к скальпелю.
Современные сверхпроводники сохраняют свои уникальные свойства при нагревании вплоть до температур порядка 20K (двадцать градусов выше абсолютного нуля). Долгое время это считалось температурным пределом сверхпроводимости. Однако в 1986 году сотрудники швейцарской лаборатории компьютерной фирмы IBM Георг Беднорц (Georg Bednorz, р. 1950) и Александр Мюллер (Alexander Müller, р. 1927) открыли сплав, сверхпроводящие свойства которого сохраняются и при 30K. Сегодня же науке известны материалы, остающиеся сверхпроводниками даже при 160К (то есть чуть ниже –100°C). При этом общепринятой теории, которая объясняла бы этот класс высокотемпературной сверхпроводимости, до сих пор не создано, но совершенно ясно, что в рамках теории БКШ ее объяснить невозможно. Практического применения высокотемпературные сверхпроводники на сегодняшний день не находят по причине их крайней дороговизны и хрупкости, однако разработки в этом направлении продолжаются.
Комментарии
Почему исключен тепловой шум?
Нет ответов на ключевые вопросы сверхпроводимости, думаю они понятны и задавать не буду.
Не дает на них ответов эта теория.
А вопрос о том, что температура при сверхпроводимости не 0К.
Эффект высокотемпературной сверхпроводимости был предсказан?.
Почему нет?
Электроны объединяются в пары за счет "шума" - за счет обмена фононами. Пара взаимодействует с примесями не так, как одиночный электрон. Теория "грязных" сверхпроводников давно разработана. Определяющий вклад внесли Л.П.Горьков и А.А.Абрикосов и другие физики школы Ландау.
Сама идея объединения в пары как объяснение сверхпроводимости, была предложена Н.Н.Боголюбовым.
А я веры не прошу, возьмите любое животное и проверьте его нервы на предмет сверхпроводимости, я то сделал, потрудитесь малость, не всеж же штаны просиживать. и за одно изучите структура нервного волокна, там многое очень интересно, может научит вас, что есть сверхпроводимость и что есьб электроэнергия. А то ведь смешно, до сиз пор гоняете фантастические электроны по проводнику.
У вас до сих пор в науке нет даже определения физической сущности электрога, как вы сможете отличить электрон от других образований?
Вот и на плащадке меня забанили, это я через бан прохожу. А забанили потому, что рассказываю вам то, что вам не положено знать. Вы должны в иллюзиях жить.
На самом деле все электроны в металлах привязаны к своим атомам.
При "нормальной" температуре электрон проводимости, под действием внешнего электрического поля, отрывается от своего атома, излучая при этом тепловое ЭМИ, разгоняется, перескакивает к соседнему атому, снова излучая, но уже в другом диапазоне (точнее, создавая кратковременное однонаправленное магнитное поле) и цепляется за соседний атом.
При снижении температуры (существенном уменьшении диаметра скорости вращения электронов проводимости - точнее сокращении этой скорости до 0 - электроны проводимости при сверхнизких температурах "застывают") процесс отрыва электрона от атома происходит "безболезненно", он не сопровождается тепловым ЭМИ, а "излучается" только однонаправленное магнитное поле вследствие движения электронов от одного атома к другому.
---
И вот тут-то и кроется более интересный вопрос - а расходуется ли приложенная к сверхпроводнику ЭДС на создание магнитного поля?
Это самые обыкновенные постоянные магниты.
У него написано Петр, а не Петя.
Вы перестаньте мыслить линейно, посмотрите одновременно на несколько явлений.
Что нам известно? Только факты.
1. Магнитные явления не существуют сами по себе - это всегда результат движения электрических зарядов.
2. Постоянный магнит состоит из мельчайших доменов - причем обычно чем они мельче при спекании магнита, тем сильнее можно этот магнит намагнитить.
3. Магниты, как и все остальные материальные тела, состоят из атомных ядер и электронов, причем форма магнитов самопроизвольно не изменяется => атомные ядра остаются на месте.
4. Намагниченность постоянного магнита очень мало уменьшается с течением времени.
Из всех этих фактов можно сделать вывод, что магнитное поле создаётся постоянным направленным движением электронов внутри магнита (то есть электрическим током), причем этот ток с течением времени не ослабевает => ток течет в условиях сверхпроводимости.
Все проще пареной репы, если немного подумать головой и включить логическое мышление.
Вы пробовали измерить сопротивление материалов при сверхпроводимости?
И сравнить их...
Если есть магнитное поле, значит есть и постоянно бегущие куда-то заряды, которые это поле индуцируют. Это элементарно просто.
---
Вот простой пример. Есть масса (Земля, например) - она постоянно индуцирует вокруг себя гравитационное поле - и под действием этого поля Луна не улетает в открытый космос. И при этом Земля не расходует энергию - и этого как раз и не понимают учОные остолопы из РАН - как так можно, ведь это вроде как противоречит закону сохранения энергии.
Вы немного отстали от жизни и от современной науки, Вам не кажется?
Частицы не продуцируют магнитное поле, на уровне элементарных части не существует магнитного поля. Магнитное поле продуцирует только вещество. И частица вообще ничего не продуцирует. Есть в природе еще много полей кроме магнитного. Да и электричество тне имеет магнитного поля, но имеет слабо выраженное свойство магнетизма. Магнитное поле есть только у постоянного магнита и у Земли, так как земля из вещества. Но магн. поле планет, довольно редкое явление в Мироздании. Для этого нудны определенные условия. Например, магнитным полем в системе Солнца обладают только три планеты из всех, что как-то летает. Это Юпитер, Марс и Земля. остальные планеты и спутники, не знают, что такое магнитное поле. Правда Юпитер имеет очень мощное магнитное поле, далеко заходящее за пределы его гр. поля. Его магнитное поле даже захватывает орбиту Сатурна. Вы все эти и другие поля притянули за уши к частицам, дабы как нибудь что-то объяснит, хоть тупо но объяснить.
Я вот тоже установил, что ветер дует от того, что деревья качаются. Это наблюдательный факт, когда деревья не качаются, то и ветра нет. И доказал экспериментально. Эксперимент абсолютно повторяем, в любом месте планеты, на любой высоте и широте. Взял веник и начал им махать. Поднялся ветер. Вот вам и экспериментальное доказательство, причем прямо наглядно, без каких либо заковычек.. Вся наука уже 300 лет машет веником и доказывает, что ветер дует потому, что деревья качаются.
Но зато изучили множество разнообразных свойств ЭЗов, которые с огромной пользой используем для прогресса и процветания.
Не наблюдал такого за наукой.
Неужто? А катушки реле и магнитных пускателей не производят магнитного поля, когда по ним идёт ток?
простейшая лампа - диод имеет два электрода катод и анод, между ними тет никакого соединения, имеетсяч лишь вакуумный промежуток. Если взять такую лампу и приложить к аноду положительный патенциал относительно катода, то будет наблюдаться течение электрического тока. Если же к аноду приложить отрицательный потенциал, то никакого тока не будет, если к диоду подвести переменный ток, то на выходе получится постоянный, нно пульсирующий. Как вы это объясните?
Видимо то, что вы называете флуктуацией и есть те самые ЭЛЕКТРОНЫ , которые вы пытаетесь отрицать.
Классическое объяснение с использованием ЭЛЕКТРОНОВ гораздо проще, четче и понятнее.
Видать площадка предназначена для балабольства, чтобы друг другу мозги засирали.
какие электроны, с какой решёткой они там соударяются? что вы бредите?
Во вселенной нет ничего кроме эфира и его вихрей (Рене Декарт)
читайте эту мысль каждый день по 20 раз пока не дойдёт её смысл.
Куда девается тепловой шум в переохлажденном проводнике?
Почему только для определенных решеток и при определенных температурах?
Где предсказания и расчеты для новых материалов и температур?
Но как мы определяем ток? Падением НАПРЯЖЕНИЯ на шунте включенном последовательно с нагрузкой. Так может главное здесь напряжение? Электроны в проводнике движутся весьма медленно, а лампочки загораются быстро.
Допустим, от разности потенциалов по проводнику начинает перемещаться электромагнитное поле (возможно по его поверхности) и его магнитная составляющая вызывает движение электронов, то есть ток, который и нагревает проводник. Незапланированные потери и ничего больше.
В "замороженном" проводнике ток не возникает, потому что сверхпроводимость всегда сопровождается эффектом Мейснера, заключающемся в полном вытеснении магнитного поля из объема сверхпроводника. Таким образом ток не возникает, незапланированных потерь нет, и кпд повышается.
Только в состоянии сверхпроводимости ток есть, а потерь нет, пока есть эффект Мейснера.
Первую теорию электричества создает Б. Франклин, который рассматривает электричество как «нематериальную жидкость», флюид.
Анализ явления электролиза привел Фарадея к мысли, что носителем электрических сил являются не какие-либо электрические жидкости, а атомы — частицы материи, потом Джозеф Томсон открывает материальный носитель электричества — электрон и поиски флюида прекратились. Поток электронов заменил флюид.
А то, что поток электронов мог оказаться вторичным явлением никому и в голову не пришло, потому что всё хорошо считалось. И только сверхпроводники, похоже, высветили проблему.
Это могут быть ионы, электроны и тд.
Да, сверхпроводники, высветили проблему, но уже около 100 лет ее решение застопорилось.
Дуговой разряд в вакууме. В вакууме электронов нет, а ток есть, потому что разность потенциалов вырывает из металла электроны, строит себе дорогу в изоляторе. И что здесь первично, а что вторично?
Молния. Прежде чем разность потенциалов пробьет пространство между тучей и землей, молния строит впереди себя проводящую дорогу, лидер. Причем строит его короткими промежутками, но очень быстро. Электроны тоже движутся в разряде, но очень медленно, потому что их движение вторично. Если бы лидер строили злектроны, мы бы наблюдали молнию, как в замедленном кино.
А решение застопорилось, потому что никто не решается перевернуть всё с ног на голову, вернее с головы на ноги. На голове проблема стоит сейчас.
Все это надо систематизировать, собрать воедино и сделать обзор для начала.
Сейчас занят изготовлением высоковольтного блока питания.
Есть некоторые идеи экспериментов.
Изучение свойств лидера - тоже хорошая идея, мое мнение, что под действием сильных полей имеет место частичная плазмация и усиление вынужденного излучения связанное с направлением силовых линий.
А когда ток течёт по сверхпроводнику, при этом индуцируется магнитное поле, способное поднять железку (совершить полезную работу). Но при этом энергия не расходуется.
Это нарушение закона сохранения энергии или как?
Кстати, несмотря на все свои сверхпроводящие магниты, Большой Адронный потребляет в час 180 мегаватт электроэнергии.
Уверены? Можете подтвердить это опытным путём?
---
Насчёт коллайдера - Вы считаете, что все эти 180 Мватт расходуются исключительно на магниты?
Конечно и кроме магнитов там более чем достаточно электрики, но основной расход именно на магнитах, почему и было решено использовать сверхпроводящие - двойная экономия, уменьшается расход электроэнергии и материалов на кабели для ускорителей.
Делаем мысленный эксперимент.
берем сверхпроводящий электромагнит. Запускаем в него ток и коротко перемыкаем.
Ток продолжает движение по проводнику без потери мощности, создавая постоянное магнитное поле.
К этому получившемуся постоянному магниту подцепляем какую-нибудь железную болванку. Сверхпроводящий магнит будет терять энергию, удерживая болванку ?
Этот ток создает магнитное поле и если мы попытаемся поднять им железку, тог исчезнет.
В коллайдере используется охлаждение обмоток для снижения электрического сопротивления, никакие они не сверхпроводящие.
Сверхпроводящие провода человечество никогда не увидит. Это вечный двигатель.
Вы, ученые просто ни хрена не понимаете...
Из этой гипотезы следует, что ток смещения в условиях сверхпроводимости является основным током. В условиях отсутствия сверхпроводимости ток смещения сносит заряженные частицы (электроны), что вызывает потери энергии (падение напряжения) на соударение электронов с другими частицами.
Распространяется ток смещения по проводнику со скоростью света, что объясняет различие в скорости распространения по проводнику напряжения и электронов.
В цепи переменного тока, содержащей конденсатор, тока между обкладками конденсатора нет, а лампочка тем не менее горит. Это надо было как-то объяснить, и Максвелл ввел понятие "ток смещения", как величину прямопропорциональную быстроте изменения электрической индукции, чтобы было удобно считать.
Из энциклопедии: "Переменное электрическое поле в конденсаторе в каждый момент времени создает такое магнитное поле, какое создавал бы ток, (названный током смещения), ЕСЛИ БЫ ОН ПРОТЕКАЛ между обкладками конденсатора." (выделено мной)
Как видите, ещё во времена Максвелла можно было задуматься над вопросом, а ток ли в цепи главный, и не является ли он лишь побочным продуктом электромагнитного поля, но этого никто не сделал, потому что с введением тока смещения всё стало считаться просто превосходно, и было так до тех пор пока не открыли сверхпроводимость. Закон Ома I=U/R потерял всякий смысл, на ноль делить нельзя.
Закон Ома I=U/R в этом случае просто не применим, поскольку нет самого явления переноса заряженных частиц. Нет оснований и говорить о нулевом сопротивлении. При отсутствии перемещения частиц - "нечему" сопротивляться (препятствовать). В этом и заключается эффект сверхпроводимости, что нет перемещения заряженных частиц, соответственно и нет сопротивления отсутствующему перемещению.
Для тока смещения "сопротивление" заключается в переходе потока смещения в магнитный поток:
R = Фм/Фс, Фм - магнитный поток, который измеряется в Веберах (В * с), Фс - поток смещения, измеряется в Кулонах (А * с). Их отношение - Вольт/Ампер = Ом.
Сопротивление потоку смещения это характеристическое сопротивление вакуума (376, 73 Ом).
При переносе частиц энергия движения частиц преобразуется в энергию столкновений то есть в тепло, а при перемещении "полевых" зарядов столкновений частиц не происходит, тепла не выделяется.
R характеризует соотношение магнитного и электрического потоков.
ЗАРЯД - физ. величина, являющаяся источником поля, посредством к-рого осуществляется взаимодействие частиц, обладающих этой характеристикой (электрич. 3., слабый 3., цветовой заряд).
Электри́ческий заря́д — это физическая скалярная величина, определяющая способность ТЕЛ быть источником электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии.
Те́ло, или физическое тело в физике — материальный объект, имеющий массу, объём и отделенный от других тел границей раздела. Тело есть форма существования ВЕЩЕСТВА
Вещество в современной физике как правило понимается как вид материи, состоящий из фермионов или содержащий фермионы наряду с бозонами; обладает массой покоя, в отличие от некоторых типов полей, как например электромагнитное. Обычно (при сравнительно низких температурах и плотностях) вещество состоит из частиц, среди которых чаще всего встречаются электроны, протоны и нейтроны.
Если вы открыли новый тип зарядов существующих отдельно от вещества, флаг вам в руки, это минимум нобелевская премия.
Ток смещения это вовсе не "математический" объект, введенный для удобства расчетов, а реальный процесс переноса полевого заряда.
Открыл ток смещения Максвелл.
В электродинамике Максвелла заряд - это один из параметров электромагнитного поля наряду с потенциалом, напряженностью, индукцией, потоком, проницаемостью и т.д. Количественная связь между величинами этих параметров выражается уравнениями Максвелла. Понимание смысла (сути) самих параметров можно извлечь из их названия, сути связей между ними и смысла единиц их измерения.
Подобного комплексного анализа в целостном виде я тоже не нашел. Пришлось произвести самостоятельно. Однако изложить этот анализ здесь полностью не представляется возможным из-за большого его объема. В данном контексте (обсуждения сверхпроводимости), думаю, достаточно указать, что заряд это одна из характеристик поля, показывающая локальную относительную плотность поля, вызывающая его линейное перемещение (смещение).
Частицы также как поле могут обладать зарядом и могут сноситься потоком смещения.