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崔鸿钰 《物理教师》2000,21(9):40-41
超导现象属于低温物理学,从发现到现在已有将近一个世纪了.超导体有不同于正常导体的奇特性质.随着超导理论的进一步发展,超导理论可能会彻底改变人类的生活.1 超导现象的发现 超导现象是1911年由荷兰物理学家卡末林·昂尼斯发现的.昂尼斯18岁进入海德堡大学攻读物理学,20岁获得博士学位.他从1882年开始担任荷兰莱顿大学的物理学教授和著名的莱顿实验室主任.在他的领导之下,莱顿实验室很快就成了全世界低温物理研究中心. 1908年,昂尼斯和他的学生成功地液化了氦气,并达到了当时地球上所能达到的最低温度──…  相似文献   

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金属是电的良导体,陶瓷、高分子材料是电的绝缘体,这些已成为我们的常识。其实无论是金属还是陶瓷,它们都是有电阻的,只不过电阻率高低不同而已。金属一方面造福人类,另一方面也给人类带来不  相似文献   

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1911年荷兰物理学家昂内斯发现了超导现象,虽然临界温度(转变温度)太低,但人们十分清楚超导的应用前景和巨大的经济效益,所以苦苦探寻、研究临界温度较高的超导材料。然而75年过去了,却收效不大。1986年柏乐兹和缪勒发现临界温度稍高的超导体,一下子轰动了全世界,由此掀起了一场高温超导的研究热潮。但是,又是20年即将过去,人们梦寐以求的室温(300K)超导还没有攻克,足见超导研究进程的艰辛。  相似文献   

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本文综述近年来氧化物陶瓷超导电性微观机理研究的进展。  相似文献   

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从物质超导电性的发现谈起,说明了超导体零电阻和迈斯纳效应的实验证明过程,从而有理有据地用伦敦方程解释了零电阻和迈斯纳效应。  相似文献   

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研究了Ag掺杂对Y—Ba—Cu-O系超导体临界温度Tc、临界电流密度Jc的影响,给出了改善Y—Ba—Cu-O系超导体临界电流密度Jc和其机械加工性能的途径,为其实际应用进行了有益的探索.  相似文献   

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超导是超导电性的简称,它是指金属、合金或其他材料电阻变为零的性质.超导现象的发现与极低温度的探索密切相关,而极低温度的获得又是从气体液化技术开始的.早在19世纪前半叶人们就开始研究气体的液化,到了19世纪末,已经液化了除氦以外的所有气体,也得到了14K的低温.1908年,荷兰物理学家昂内斯经过努力,终于液化了最后一个“永久气体”——氦气.并得到了低于4K的低温.  相似文献   

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本采用超导体电磁理论和迈斯纳模式导出了超导圆柱形波导横电波的传输模式和表面超导电流分布。在超导波导中,传统的金属波导的边界条件已不再适用,必需利用迈斯纳模式加以修正。新的边界条件导致了这种波导中电磁模式的许多新的特性。  相似文献   

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本文概括地阐述高温超导电性问题及它的现状,对与超导电性的本质、机制、临界温度有关的一些基本特性作简要分析讨论。  相似文献   

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1911年,荷兰科学家昂内斯用液氦冷却水银,当温度下降到4.2 K 时发现水银的电阻完全消失,这种现象称为超导电性.1933年,迈斯纳和奥克森菲尔德两位科学家发现,如果把超导体放在磁场中冷却,则在材料电阻消失的同时,磁感应线将从超导体中排出,不能通过超导体,这种现象称为抗  相似文献   

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研究了Y—Ba—Cu—O系超导体实用材料的制作工艺,找到了Y—Ba—Cu—0系超导体Ag、Cu包套带材及线材恢复超导的途径和工艺,成功地得到了有望实际应用的超导带材及线材。  相似文献   

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张现  朱怀强 《神州学人》2007,(11):26-27
郭建栋,1963年考入北京大学技术物理系,1969年毕业。1987年赴瑞士,在瑞士联邦高等工业大学(EHT)研究高温超导,1993年获得世界高温超导临界温度最高记录,1994年回国到母校北大工作至今。他和他的瑞士同事取得的世界纪录迄今已保持14年,尚未被突破。  相似文献   

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1911年荷兰科学家昂内斯意外发现,将金属汞冷却到零下268.98℃时,其电阻突然消失,称之为超导电性。后来他发现许多金属和合金都具有类似的超导特性。因为超导材料具有无电阻的理想导电性能,所以,自从超导现象发现以来,科学家一直努力寻找常温(室温或接近室温)超导体,以便  相似文献   

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高温超导体的崛起,为科学学和物理学史带来了新的研究课题。本文回顾了氧化物陶瓷超导体的发现过程,归纳和分析了高温超导热对社会产生影响的类型,并对如何搞好我国的高温超导研究提出了一些看法。  相似文献   

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介绍超导研究方面获得诺贝尔奖的几个项目,并简介了超导的应用.  相似文献   

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通过高温超导电性的实验教学探索和高温超导体磁通运动的计算机数值模拟计算,搭建近代物理实验教学与创新科学研究的桥梁,以此拓展传统实验教学的空间,从而极大地激发学生的学习兴趣和动力并培养其从事科学研究的意识。  相似文献   

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用origin程序描绘了超导 -正常相变时的热力学量随温度变化规律的图像 ;讨论了各热力学量随温度的变化规律 ;验证了临界磁场随温度变化经验公式的正确性。  相似文献   

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