Szupravezetés - Szupravezetők

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Gyakorló feladatsor – 2013/2014.
Advertisements

Oldatok témakör.
Ampermérő.
Elektromos ellenállás
Kábelek Készítette: Mecser Dávid. A kábel: A kábel olyan, villamos energia átvitelére alkalmas szigetelőanyaggal körülvett, víz és mechanikai behatások.
Elektromos ellenállás
Hősugárzás Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék.
Hő- és Áramlástan I. - Kontinuumok mechanikája
A kvantummechanika úttörői
Elektromos alapismeretek
Az elektromos ellenállás
FÉLVEZETŐ-FIZIKAI ÖSSZEFOGLALÓ
Villamosenergia-termelés
Szupravezetés Sólyom Jenő MTA SZFKI és ELTE Fizikai Intézet
REZGŐ TÜKRÖK A KVANTUMVILÁG HATÁRÁN
Elektromos alapjelenségek
Összefoglalás 7. osztály
IPPI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZILÁGY MEGYE
Hősugárzás.
A Bernoulli-egyenlet alkalmazása (Laval fúvóka)
HIDRODINAMIKAI MŰVELETEK
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
Elektromágneses indukció, váltakozó áram
Halmazállapot-változások
A fajhő (fajlagos hőkapacitás)
A hőtágulás Testek hőmérséklet-változás hatására bekövetkező méretváltozásait hőtágulásnak nevezzük.
Mágneses örvényszerkezet másodfajú szupravezetőkben Mészáros Sándor MTA ATOMKI 100 éves a szupravezetés, MTA MTO, nov. 10.
Ipari adszorbensek: aktivált szén, szilikagél, alumínium-oxid.
Áramköri alaptörvények
Ohm törvénye. Az elektromos ellenállás
Olvadás Topenie.
Ellenállás Ohm - törvénye
Elektromos áram.
Fogyasztók az áramkörben
Halmazállapot-változások
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
ZnO réteg adalékolása napelemkontaktus céljára
Bipoláris technológia Mizsei János Hodossy Sándor BME-EET
11. előadás Atomfizika.
Az elektromos áram.
Elektromos töltés, alapjelenségek
Elektromos áram, áramkör, ellenállás
Elektromos áram U Volta = R Ohm I Ampére.
Hő és áram kapcsolata.
Készítette: Ónodi Bettina 11.c
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Ohm-törvény Az Ohm-törvény egy fizikai törvényszerűség, amely egy elektromos vezetékszakaszon átfolyó áram erőssége és a rajta eső feszültség összefüggését.
HŐTAN 5. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
HŐTAN 1. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Heike Kamerlingh Onnes
Rézkábel hibái.
Villamos teljesítmény, munka, hatásfok
Heike Kamerlingh Onnes
Elektromos áram, áramkör
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Heike Kamerlingh Onnes
TÁMOP /1-2F Analitika gyakorlat 12. évfolyam Fizikai és kémiai tulajdonság mérése műszeres vizsgálatokkal Fogarasi József 2009.
Lord Kelvin William Thomson ( )
Halmazállapot-változások
Milyen tényezőktől függ az anyagok oldhatósága?
Mágneses szenzorok.
Mitől függ a vezetékek elektromos ellenállása?
EGYENÁRAM Egyenáram (angolul Direct Current/DC): ha az áramkörben a töltéshordozók állandó vagy változó mennyiségben,
Kapacitív közelítéskapcsolók
Hősugárzás.
Fizikai kémia I. a 13. GL osztály részére 2016/2017
A folyadékállapot.
Méréstechnika 1/15. ML osztály részére 2017.
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Súrlódás és közegellenállás
Előadás másolata:

Szupravezetés - Szupravezetők

Mitől függ az ellenállás? Egy fogyasztó ellenállásán a fogyasztó két végén mért feszültség és a rajta átfolyó áram erősségének a hányadosát értjük A vezető ellenállása függ a vezető geometriai méreteitől, anyagi minőségétől és hőmérsékletétől

Az ellenállás hőmérséklettől való függése A hőmérséklet növelésével a vezetők ellenállása nő, a szigetelők, félvezetők ellenállása csökken ÉS A hőmérséklet csökkentésével a vezetők ellenállása csökken, a szigetelőké, félvezetőké nő A kritikus hőmérsékletet elérve R=0 R=0 ellenállású anyag a szupravezető

Szupravezetés magyarázatai Pontosan a mai napig sem tudták megmagyarázni a szupravezetés okát Drude-Lorentz-féle elektronelmélet és a Bloch-féle kvantummechanikai gondolatmenet 1911. Kamerlingh Onnes(1853-1926) Heinz London és Max von Laue(1879-1960) Ralph Kronig Werner Heisenberg(1901-1976)

Hol folyik az áram? Vezetőkben az áram a vezető felületén folyik Szupravezetüknél 35-70K alatt a vezető keresztmetszetében

Néhány érdekesség A normál hőmérsékleten jólvezető fémek nem válnak szupravezetővé. Kivétel az alumínium. A rosszvezetők viszont igen. Egy mágnesrúd szupravezető ólomgyűrűn való egyszeri áthúzásával akkora áram indukálódik, hogy az több év alatt sem csökken.

A szén, mint szupravezető

A kén, mint szupravezető Elméleti számítások szerint 550GPa-on válik szupravezetővé a kén A gyakorlatban 90GPa-on fémmé válik 93GPa nyomáson 10K-en válik szupraveztővé 160GPa nyomáson 17K-en következikbe

THE END