Владимир Карцев - Магнит за три тысячелетия (4-е изд., перераб. и доп.)

Тут можно читать онлайн Владимир Карцев - Магнит за три тысячелетия (4-е изд., перераб. и доп.) - бесплатно полную версию книги (целиком) без сокращений. Жанр: sci-phys, издательство Энергоатомиздат, год 1988. Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
  • Название:
    Магнит за три тысячелетия (4-е изд., перераб. и доп.)
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    Энергоатомиздат
  • Год:
    1988
  • Город:
    Москва
  • ISBN:
    5-283-02929-8
  • Рейтинг:
    3.3/5. Голосов: 101
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Отзывы:
  • Ваша оценка:
    • 60
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Владимир Карцев - Магнит за три тысячелетия (4-е изд., перераб. и доп.) краткое содержание

Магнит за три тысячелетия (4-е изд., перераб. и доп.) - описание и краткое содержание, автор Владимир Карцев, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru

В популярной и занимательной форме рассказывается об истории решения проблемы, волнующей в равной степени и ученых, и инженеров. Эта проблема — получение сильных магнитных полей. Известно, что чем большее магнитное поле удается создать в машине, тем меньшие габариты она имеет и дешевле стоит. Ученые разработали несколько эффективных способов получения сильного магнитного поля. Об успехах и неудачах на этом пути и рассказывается в книге.

Для учащихся старших классов, читателей, интересующихся историей и современными достижениями науки и техники.

Магнит за три тысячелетия (4-е изд., перераб. и доп.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Магнит за три тысячелетия (4-е изд., перераб. и доп.) - читать книгу онлайн бесплатно, автор Владимир Карцев
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

сверхпроводник магнитные силовые линии вообще не проникают. Другими словами,

сверхпроводник — абсолютный диамагнетик. Внутренняя область сверхпроводника

идеально экранирована от внешних магнитных полей токами, протекающими в тонком

поверхностном слое сверхпроводника. В этот слой проникает и магнитное поле,

вследствие чего его глубину называют глубиной проникновения и обозначают буквой

K. Диамагнетизмом сверхпроводников можно воспользоваться, например, для того,

чтобы придать силовым линиям магнитного поля заданную конфигурацию. Поле будет

обходить сверхпроводник, а силовые линии принимать очертания, повторяющие контур

сверхпроводника.

Сверхпроводник существенно отличается от идеального проводника с сопротивлением,

равным нулю. В идеальный проводник поле может проникать. Наоборот, никакими

способами нельзя заставить магнитное поле проникнуть внутрь сверхпроводника!

Впрочем, один способ есть: при достижении магнитным полем в какой-либо точке

сверхпроводника значения, превышающего некоторое критическое значение,

сверхпроводник в этой точке выходит из сверхпроводящего состояния. Критические

магнитные поля чистых металлов малы: они не превышают сотых долей тесла.

Ток, протекающий по сверхпроводнику, при превышении им критического значения или

критической плотности также может вызывать потерю сверхпроводимости. Значение

этого тока в чистых сверхпроводниках связано с критическим магнитным полем так

называемым правилом Сильсби: сверхпроводимость уничтожается таким током в

проводнике, который создает на поверхности сверхпроводника поле, равное

критическому. Значение поля на поверхности проводника можно установить,

пользуясь законом полного тока.

У каждого сверхпроводника есть также своя критическая температура, т. е.

температура, выше которой он скачком теряет сверхпроводящие свойства. Эта

температура весьма мала.

На критическую температуру влияют, хотя и слабо, механические напряжения в

образце. Как правило (однако, не всегда), увеличение механических напряжений в

образце влечет за собой повышение критической температуры. Это можно установить

лишь с помощью весьма чувствительных методов.

Аналогичная зависимость существует между механическим напряжением и критическим

магнитным полем. Было показано, в частности, что критическое поле образца олова

при 2 К, составляющее 0,021 Тл, повысилось до 1,5 Тл, после того как в олове

были искусственно созданы механические напряжения.

Уменьшение размеров испытуемого образца примерно до 1 мкм существенно изменяет

свойства сверхпроводника. Такой образец уже не будет диамагнитным, а его

критическое поле и ток сильно возрастут.

Уменьшая толщину образца, можно увеличить его критическое поле в несколько сот

раз. У сверхпроводящей свинцовой пленки толщиной 20 А критическое поле равно 40

Тл. Плотность критического тока в тонких сверхпроводящих пленках также сильно

возрастает.

В слоях толщиной около 100 А плотность тока достигает 107…108 А/см2.

При увеличении частоты магнитного поля или тока сверхпроводник постепенно

начинает приобретать сопротивление. Однако при частоте вплоть до 107 Гц оно еще

практически равно нулю.

Как показал американский ученый Купер, электроны в сверхпроводящем состоянии

образуют пары. Образование этих пар становится возможным, когда взаимодействие

электронов проводимости, имеющих антипараллельные спины (грубо говоря,

вращающиеся в разные стороны), с решеткой приводит к возникновению между ними

сил притяжения, преодолевающих силы электрического отталкивания.

На основании предположения Купера были разработаны теория сверхпроводимости БКШ,

названная по фамилиям авторов Дж. Бардина, Купера, Шриффера, и теория

Н.Н.Боголюбова.

На разрыв куперовских пар требуется затратить некоторую энергию. В результате

этого энергия сверхпроводящих электронов на некоторое значение меньше энергии

нормальных электронов. Эту разницу называют энергетической щелью. Это так

называемый фотонный механизм образования куперовских пар. Расчеты показывают,

что такой механизм может обеспечить сверхпроводимость при температурах, ни в

коем случае не превышающих 50 К. Конечно, даже эта температура не очень удобна

для работы, но ее достичь пока не удалось. Рекорд перехода в сверхпроводящее

состояние у сплава ниобия с германием (24 К) продержался почти 10 лет.

А не может ли существовать иных механизмов, приводящих к образованию электронных

пар? В 1964 г. американец В.Литтл предположил существование механизма, при

котором электроны могли бы взаимодействовать, индуцируя электрический заряд на

длинных органических молекулах, В то же время академик В.А.Гинзбург теоретически

открыл еще один так называемый экситонный механизм образования куперовских пар.

Эти теории предсказывали, что сверхпроводимость может существовать даже при

комнатных температурах, т. е. при 300 К.

Физики-экспериментаторы не покидали лабораторий, лихорадочно исследуя

"подозрительные" материалы — органические полимеры и слоистые структуры металл —

проводник. Им сопутствовала удача — были открыты новые сверхпроводники, но…

температура их перехода оказалась небольшой. Гораздо ниже уже достигнутых 24 К.

Полна драматизма история научных открытий! Увлекшись органическими полимерами и

слоистыми структурами, ученые-экспериментаторы оказались недостаточно

внимательными к другим веществам, в частности к керамикам. В 1979 г.

исследователи Института общей и неорганической химии АН СССР имени Н.С.Курнакова

И.С.Матьггин, Б.Г.Кохан и В.Б.Лазарев получили новую лантан-стронциевую и

лантан-бариевую керамику. Керамика оказалась примечательной — она проводила ток,

как обычный металл. Электросопротивление керамики, как и полагалось, снижалось с

понижением температуры. Исследователи довели испытание до температуры жидкого

азота (77 К) и остановились… Они никак не ожидали того, что эта керамика…

если понизить ее температуру еще до 40 градусов… превратилась бы в

удивительный высокотемпературный сверхпроводник, который так давно искали! Но не

там…

И вот, в апреле 1986 г. ученые Цюрихского филиала фирмы ИБМ в Швейцарии Дж.

Беднорц и А.Мюллер, исследуя по существу ту же керамику, что и наши химики, но

при, более низких температурах, обнаружили в ней сверхпроводимость при 30 К! Так

был побит рекорд, продержавшийся почти 10 лет!

Однако и это важнейшее достижение не было замечено — в январском 1987 г. номере

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Владимир Карцев читать все книги автора по порядку

Владимир Карцев - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




Магнит за три тысячелетия (4-е изд., перераб. и доп.) отзывы


Отзывы читателей о книге Магнит за три тысячелетия (4-е изд., перераб. и доп.), автор: Владимир Карцев. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x