Результаты (
русский) 2:
[копия]Скопировано!
По словам известного ученого в этой стране В.Л. Ginz-Burg последние мировые достижения в области сверхпроводимости означать революцию в технике и промышленности. Последние впечатляющие прорывы в сверхпроводниках можно сравнить с физикой открытий , которые привели к электронике и ядерной энергетики. Они, вероятно, привести человечество к порогу нового технологического возраста. Престиж, экономические и военные выгоды могут также прийти к нации , что сначала будет освоить эту новую область физики. Сверхпроводники были когда - то думали, что физически невозможно. Но в 1911 г. сверхпроводимость была обнаружена голландским физиком К. Оннесом, который был удостоен Нобелевской премии в 1913 году за исследования низких температур. Он нашел электрическое сопротивление ртути провода внезапно исчезают при охлаждении ниже температуры 4 Кельвина (-269 ° C). Абсолютный ноль , как известно, О К. Это открытие было совершенно неожиданное явление. Он также обнаружил , что сверхпроводящий материал может быть возвращен в нормальное состояние либо путем пропускания достаточно большого тока через него , или путем применения достаточно сильного магнитного поля к нему. Но в то время не было никакой теории , чтобы объяснить это. На
протяжении почти 50 лет после того, как теоретики обнаружения К. Оннес 'не удалось разработать фундаментальную теорию сверхпроводимости. В 1950 году физики Ландау и Гинзбург внес большой вклад в развитие теории сверхпроводимости. Они представили модель , которая оказалась полезной для понимания электромагнитных свойств сверхпроводников. Наконец, в 1957 году удовлетворительной теории была представлена американскими физиками, завоевавший для них в 1972 году Нобелевскую премию по физике. Исследования , проведенные в сверхпроводниках стали особенно активными , так как открытие , сделанное в 1986 году учеными IBM в Цюрихе. Они нашли металлический керамическое соединение стать сверхпроводником при температуре значительно выше ранее достигнутой записи 23 К.
Это было трудно поверить. Тем не менее, в 1987 году американский физик Пол Чу проинформировал о гораздо более сенсационное открытие: он и его коллеги получают сверхпроводимость в невероятно перед тем температура 98 К в специальном керамическом материале. Сразу во всех ведущих лабораториях мира сверхпроводников критической температуры 100 К и выше (то есть, выше температуры кипения жидкого азота) были получены. Таким образом, потенциальные технические применения высокотемпературной сверхпроводимости , казалось возможным и практичным. Ученые нашли керамический материал , который работает при комнатной температуре. Но получение сверхпроводники из лаборатории в производство не будет легкой задачей. В то время как новые сверхпроводники легко сделать, их качество зачастую неравномерно. Некоторые имеют тенденцию ломаться , когда производятся, другие теряют свою сверхпроводимость в течение нескольких минут или часов. Все они чрезвычайно сложны в изготовлении и в проводах. Кроме того, ученые не имеют полное представление о том , как керамика становятся сверхпроводниками. Этот факт делает разработку новых веществ в значительной степени случайный процесс. Это, вероятно, продолжится до тех пор , пока теоретики дают более полное объяснение того , как сверхпроводимость производится в новых материалах.
переводится, пожалуйста, подождите..
![](//ruimg.ilovetranslation.com/pic/loading_3.gif?v=b9814dd30c1d7c59_8619)