婷婷亚洲天堂影院-国产精品豆花视频www-伊人影院在线观看-日本少妇浓毛bbwbbwbbw-av网站观看-亚州欧美在线-91精品国产乱码久-任我爽精品视频在线播放-日本视频不卡-亚洲国产精品va在线观看香蕉-国产毛片乡下农村妇女-国产成人免费ā片在线观看老同学-欧美日韩免费在线-成人无码视频免费播放-色综合美女-免费毛片av

電子開發網

電子開發網電子設計 | 電子開發網Rss 2.0 會員中心 會員注冊
搜索: 您現在的位置: 電子開發網 >> 基礎入門 >> 電磁學 >> 正文

金屬的導電性及超導現象,超導體的完全抗磁性是如何產生的呢?

作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2023/6/3

       金屬物體具有傳導電流的能力,稱為金屬的導電性。如金、銀、銅、鋁等,都是較好的金屬導體。金屬為什么會導電呢?一般認為,金屬的導電性與其結構有關。

最早的金屬導電理論,是建立在經典理論上的特魯德—洛倫茲假說,認為金屬中存在有自由電子,在外電場作用下,自由電子沿電場力方向產生定向運動,形成電流。按照Q—M鍵理論,原子的Q鍵鏈接具有傳導電場能的功能,據此,提出新的金屬導電理論——Q鍵電橋說。

一、Q鍵電橋說

       Q—M鍵理論認為,金屬之所以具有導電性,與原子核的Q鍵鏈接有關。具體表述為,在外界電場作用下,原子核電場串聯起來,構成一條電場傳導通路——電橋,電場能通過電橋形成電流。需要說明的是,核外電子處于運動狀態,其電場無法形成線性鏈接,因此,金屬導電性與核外電子沒有關系。原子核電場串聯屬于原子Q鍵鏈接的組成部分,因此稱為Q鍵電橋,其傳導電流過程,如圖所示:

金屬Q鍵鏈接——電橋 

       比較而言,電橋說以原子核為傳導電流的載體,明確了電流的本質——流動的電場能,以光速C傳遞,完全符合電流的傳輸特征。而自由電子運動說則以核外電子為傳導電流的載體。自由電子定向運動描述的是粒子流,粒子流沿著電場方向運動,勢必向導體的一端聚集,而另一端形成空穴,金屬原子變為離子,金屬的傳導功能具有一定飽和性;如此一來,電子定向運動只能維持短暫的電流傳導,無法形成持續的電流,與事實不符。另一方面,自由電子以光速傳導電流也是值得推敲的。

二、電阻

       金屬導體在傳遞電流過程中,對電流的阻礙作用稱為電阻。電阻的特征是將電能轉化為熱能。那么,電阻是怎如何生的呢?下面就來探討這一問題。

       在原子內部,原子核與核外電子存在著質量場和電場雙重作用,其中,原子核和核外電子的電場方向相反,參照圖示:金屬電阻與熱電子(A)。

金屬電阻與熱電子 

      當外界電場作用于導體時,金屬原子通過Q鍵鏈接形成電橋,原子核的電場方向與外界電場方向保持一致,而核外電子的電場方向則與外界電場方向相反。電場方向相反產生排斥作用,因此,核外電子將在外界電場作用下,調轉電場方向,與原子核電場方向相同。由于原子核與電子互為逆向旋轉粒子,電場方向相同,質量場旋轉方向則相反。根據質量場作用規則,逆向旋轉質量場間產生排斥作用。因此,核外電子將在原子核質量場斥力作用下發生徑向運動,躍遷到外層高能級軌道。核外電子在電場翻轉及軌道躍遷過程中,產生的反作用即為導體的電阻效應。電阻值的大小與電子躍遷前后能量之差成正比。參照圖示,金屬電阻與熱電子(B)。

      不難看出,導體電阻是外界電場能量轉化為核外電子軌道躍遷能量的一種作用機制。躍遷到高能級軌道上的電子又稱為熱電子,是物體進入高溫狀態的一種標志。通過電阻作用效應,原子能級升高,意味著導體溫度升高。熱電子在軌道躍遷過程中,產生熱輻射現象。因此,電阻具有把電能轉化為熱能的物理特征。

三、超導現象

      超導是指某些物質在特定的低溫條件下,電阻降為零的性質。超導現象的特征是零電阻和完全抗磁性。

      1911年,荷蘭物理學家昂內斯發現,汞在溫度降至4.2K附近時,導電性能突然進入一種新狀態,電阻竟然消失了。后來發現許多金屬和合金都具有這種特殊的導電性能,昂內斯稱之為超導態。超導體的直流電阻率在一定的低溫下突然消失,被稱作零電阻效應。[1]

      為了證實超導體電阻為零,科學家將一個鉛制的圓環,放入溫度低于Tc=7.2K的空間,利用電磁感應使環內激發起感應電流。結果發現,在兩年半的時間內,電流一直沒有衰減,這說明圓環內的電能沒有損失。當溫度升到高于超導轉變溫度Tc時,圓環由超導狀態變正常態,材料的電阻驟然增大,感應電流立刻消失,這就是著名的昂內斯持久電流實驗。

       超導體零電阻效應,反映的是極限條件下,溫度與電阻的關系。這一現象是怎樣產生的呢?下面就來闡述這一問題。

      通過前面章節對熱本質的討論,我們知道,物體溫度與原子能級存在著對應關系。原子能級越高,物體溫度越高,原子能級越低,物體溫度越低,原子能級決定了物體的溫度。反過來說,物體所處環境的溫度可以調整原子的能級,溫度越高,原子能級越高,溫度越低,原子能級越低。當外部環境溫度恒定時,物體溫度不變,原子能級處于被鎖定狀態。原子能級處于基態時,對應于物體的最低溫度狀態,每種原子的極限溫度不盡相同,都接近于絕對零度。基態原子的核外電子運動在最低能量軌道上,不會產生電磁輻射。

      所謂電阻是外界電場改變核外電子電場方向,使之成為熱電子而產生的反作用效應。如果核外電子被極限溫度鎖定在最低能級軌道上,就不會發生軌道躍遷,沒有機會成為熱電子。核外電子不發生軌道躍遷,對外界電場不產生反作用,此時,導體電阻表現為零,進入超導狀態。如果物體溫度升高,核外電子在外界電場作用下,躍遷到高能級軌道,成為熱電子。這時,超導體的零電阻效應就會馬上消失,恢復到常態。原子的極限溫度,又稱超導轉變溫度Tc。

      1933年,荷蘭的邁斯納和奧森菲爾德共同發現了超導體的另一個極為重要的性質——完全抗磁性。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”。

超導現象與電場 

      傳統超導理論認為,當超導體處于超導態時,在磁場作用下,表面產生一個無損耗感應電流。這個電流產生的磁場恰恰與外加磁場大小相等、方向相反,因而在深入超導區域總合成磁場為零。換句話說,這個無損耗感應電流對外加磁場起著屏蔽作用,因此稱它為抗磁性屏蔽電流。

      然而,分析發現,上述說法與電磁感應原理相矛盾。因為感應電流產生的條件是,導體在磁場中做切割磁力線運動,靜止于磁場中的導體,包括超導體在內,在沒有切割磁力線的情況下,是不會產生感應電流的,設定超導體表面產生無損耗感應電流,缺乏理論依據。

      人們曾做過這樣一個實驗,在一個淺平的錫盤中,放入一個體積很小磁性很強的永久磁鐵,然后把溫度降低,使錫出現超導性。這時可以看到,小磁鐵竟然離開錫盤表面,飄然升起,與錫盤保持一定距離后,便懸空不動了。實驗過程顯示,超導體的完全抗磁性是在超導體與磁場相對靜止時出現的,沒有切割磁力線運動,屬于超導體內部的一種自然屬性。

由液態氮所冷卻的超導體把磁石懸浮起來 

      超導體的完全抗磁性是如何產生的呢?邁斯納效應的機理是什么呢?下面就來探討這個問題。

       每個原子都是一個小磁體,都能夠與外界磁場發生作用。電橋說認為,在外界磁場作用下,超導態原子像電場中的原子一樣,將按著磁場方向有序排列,原子核電場串聯起來,鏈接成環形電橋。在環形回路中,電阻為零,原子核電場能自行循環,形成昂內斯持久電流,即無損耗感應電流。換句話說,靜止于磁場中的超導體,將自行感應生成電流,感應電流形成感應磁場。

       超導體不等同于電阻率為無限小的理想導體,對于理想導體來說,在加磁場前后導體內磁感應強度不發生變化,而超導體內部的磁感應強度為零,B=0,即超導體排斥體內的磁場。那么,超導體的這種屬性是如何產生的呢?

       原子的磁場由原子核磁場和核外電子磁場共同組成。磁場的本質是旋轉質量場效應,原子核磁場和電子磁場就是其質量場(M場)自旋產生的效應。磁場對原子作用分為兩種情形:第一種情形,原子的磁場方向與外磁場方向相同,這時,外磁場將向原子核和電子傳輸自旋角動量,導致M場作用強度增大,原子核與電子結合力增強,原子半徑縮小。第二種情形,原子的磁場方向與外磁場方向相反,這時,外磁場將消減原子核和電子自旋角動量,導致M場作用強度減小,原子核與電子結合力減弱,原子半徑增大。就是說,無論原子磁場方向與外磁場方向相同,還是相反,原子半徑都要發生增減變化;準確地說是核外電子發生了軌道躍遷,進入到新的能量軌道,這就是磁場對原子的作用效應。

       但是,超導態的原子,原子能級為基態,核外電子被鎖定在最低能量軌道上,不會發生任何軌道躍遷。這意味著超導態抵制外部磁場的作用效應,超導體內部的磁感應強度為“零”。根據作用與反作用原理,超導態原子將通過感應電流生成與外磁場大小相等、方向相反的感應磁場。

       超導感應磁場與外磁場相互排斥,傳統超導理論把這一現象理解為,磁力線無法通過超導體,把體內的磁場排擠出去。其實,在完全抗磁性實驗中,超導體內部磁場強度并不為零,而是與外磁場呈對抗狀態,因而出現了各種排斥現象,這是邁斯納效應的本質。實驗模擬圖示如下:

邁斯納效應圖示 

Tags:超導,導體,超導現象,電場  
責任編輯:admin
  • 上一個文章:
  • 下一個文章: 沒有了
  • 相關文章列表
    導體的靜電平衡條件
    請文明參與討論,禁止漫罵攻擊,不要惡意評論、違禁詞語。 昵稱:
    1分 2分 3分 4分 5分

    還可以輸入 200 個字
    [ 查看全部 ] 網友評論
    最新推薦
    關于我們 - 聯系我們 - 廣告服務 - 友情鏈接 - 網站地圖 - 版權聲明 - 在線幫助 - 文章列表
    返回頂部
    刷新頁面
    下到頁底
    晶體管查詢
    婷婷亚洲天堂影院-国产精品豆花视频www-伊人影院在线观看-日本少妇浓毛bbwbbwbbw-av网站观看-亚州欧美在线-91精品国产乱码久-任我爽精品视频在线播放-日本视频不卡-亚洲国产精品va在线观看香蕉-国产毛片乡下农村妇女-国产成人免费ā片在线观看老同学-欧美日韩免费在线-成人无码视频免费播放-色综合美女-免费毛片av
    <button id="4i884"></button>
  • <abbr id="4i884"><source id="4i884"></source></abbr>
  • <code id="4i884"><tr id="4i884"></tr></code>
  • <rt id="4i884"></rt>
    <li id="4i884"></li>
  • <rt id="4i884"><tr id="4i884"></tr></rt>
  • 伊人成人免费视频| 第四色婷婷基地| 欧美精品 - 色网| av网址在线观看免费| 国产精品视频一二三四区| 国产一二三四在线视频| 成人在线免费在线观看| 男人天堂av片| 国产一级片91| 精品成在人线av无码免费看| 日韩一级免费看| 91麻豆天美传媒在线| 欧美性受xxxx黑人猛交88| 久久久久久久久久一区二区| 日本久久久久久久久久久久| 密臀av一区二区三区| 牛夜精品久久久久久久| 亚洲涩涩在线观看| 一本二本三本亚洲码| 久久久99精品视频| 久久国产精品视频在线观看| 成人免费aaa| 国产九九在线视频| 天堂av手机在线| 男人添女荫道口喷水视频| 久久久久久久久久网| 少妇人妻互换不带套| 久久久久久久高清| 乱熟女高潮一区二区在线| 日韩网站在线免费观看| 国产最新免费视频| 免费网站在线观看黄| 日韩精品一区二区在线视频| 国产青青在线视频| 国产一区二区在线免费播放| 国产日韩第一页| 日韩在线视频在线观看| 欧美特黄aaa| 国产精品久久久久久久乖乖| 日本成人在线免费视频| 老司机av福利| 国产真实乱子伦| 第九区2中文字幕| 一区二区三区 日韩| 久久手机在线视频| 亚洲欧美日本一区二区| 国内外免费激情视频| 黄色一级片国产| 日本xxxx黄色| 日本免费黄视频| 一级性生活视频| 三年中文在线观看免费大全中国| 国产精品国产亚洲精品看不卡| 久久国产激情视频| 国产精品亚洲a| 女人帮男人橹视频播放| 999久久久精品视频| 欧洲熟妇精品视频| 国产精品333| 国产精品国三级国产av| 亚洲欧美天堂在线| 日韩欧美亚洲另类| 亚洲36d大奶网| 丰满少妇在线观看| 成人久久久久久久久| 久艹在线免费观看| 激情成人开心网| 777久久精品一区二区三区无码| 日日噜噜夜夜狠狠| www.超碰com| 亚洲精品视频导航| 欧美国产日韩在线播放| 久久久久狠狠高潮亚洲精品| 亚洲自偷自拍熟女另类| 又粗又黑又大的吊av| 缅甸午夜性猛交xxxx| 成熟了的熟妇毛茸茸| 亚洲自偷自拍熟女另类| 国产裸体舞一区二区三区| 亚洲乱码中文字幕久久孕妇黑人| 日本欧美视频在线观看| 鲁一鲁一鲁一鲁一色| 免费黄色福利视频| 黄色三级视频片| 精品综合久久久久| 日韩欧美视频免费在线观看| 777久久精品一区二区三区无码| 久久人妻无码一区二区| 精品一二三四五区| 日本成年人网址| 国产嫩草在线观看| 国产欧美自拍视频| 国产精品宾馆在线精品酒店| 韩国一区二区av| 国产精品自在自线| 成年人网站国产| 青青青在线视频免费观看| 天天摸天天舔天天操| 中文字幕日韩精品无码内射| 一本大道熟女人妻中文字幕在线 | www.午夜色| 久草视频这里只有精品| 成人免费xxxxx在线视频| 亚洲制服中文字幕| 国产一区二区网| 亚洲一级免费观看| 亚洲国产精品无码av| 在线观看av日韩| 日本一级黄视频| 911福利视频| 免费无码国产v片在线观看| 国产一级片中文字幕| 99精品在线免费视频| 国产xxxxhd| 熟女少妇精品一区二区| 国产传媒久久久| 一起操在线视频| 亚洲人成色77777| 免费看黄在线看| 中文字幕在线视频一区二区| 亚洲人成无码www久久久| 国产精品国三级国产av| 一区二区久久精品| 天天干天天爽天天射| 动漫av网站免费观看| 日本中文字幕一级片| 日韩欧美中文视频| 尤物国产在线观看| 天天干天天干天天干天天干天天干| 男人天堂a在线| 日韩精品一区二区在线视频| 无码人妻aⅴ一区二区三区日本| 欧美精品性生活| 亚洲免费看av| 9久久婷婷国产综合精品性色 | 少妇一级淫免费放| 精品免费国产一区二区| 97国产在线播放| 男女激情无遮挡| 国产伦精品一区二区三区四区视频_ | 九一精品久久久| 国产乱码一区二区三区四区| 亚洲另类第一页| www.成年人| 小说区视频区图片区| 青春草在线视频免费观看| 亚洲男人天堂2021| 日本精品福利视频| 真实国产乱子伦对白视频| 国产精品入口芒果| 欧美日韩亚洲一| 无码精品国产一区二区三区免费| 日韩一级在线免费观看| 免费看污污网站| 免费看av软件| 怡红院av亚洲一区二区三区h| 成人免费播放器| 免费高清在线观看免费| www.com黄色片| 强开小嫩苞一区二区三区网站| 人妻无码一区二区三区四区| 欧美精品99久久| 久久人人爽av| 97在线国产视频| jizz大全欧美jizzcom| av不卡在线免费观看| 国产毛片久久久久久国产毛片| 哪个网站能看毛片| 超碰在线免费观看97| 又大又硬又爽免费视频| www.日本xxxx| 99久热在线精品视频| 制服丝袜综合网| 你懂的av在线| av免费一区二区| 国产极品尤物在线| gogogo免费高清日本写真| 日本a级片免费观看| 国产精品久久久久久久99| heyzo国产| 真人做人试看60分钟免费| 久久精品一区二| 波多野结衣综合网| 免费观看黄色大片| 中文字幕视频在线免费观看| 日韩日韩日韩日韩日韩| 精品国产无码在线| 亚洲天堂网一区| 中国丰满人妻videoshd| 亚洲乱码日产精品bd在线观看| 视频二区在线播放| 玩弄japan白嫩少妇hd| 黄页网站在线观看视频| 国产精品无码电影在线观看| 午夜激情影院在线观看| 男女男精品视频站| 丝袜老师办公室里做好紧好爽 | 日本三日本三级少妇三级66| 九九九九九国产| 日韩不卡一二三|