Со временем знания, полученные на лекциях по электронике и микроэлектронике подрастеряла. Свежа только электронно-дырочная проводимость. а вот полупроводники и сверхпроводники почти канули в \лету.)0 Насколько помню, при стремлении температуры материала к нулю стремится к нулю и проводимость, а сопротивление, соответственно возрастает. И чем идеальнее и правильнее кристаллическая решётка материала, тем более идеальным с точки зрения сопротивления изолятором он становится. Помню, что абсолютный нуль - суть предел, то есть он не достижим. Что-то там ещё учили про собственную проводимость полупроводников. )) не помню деталей.))
На первый взгляд – это очевидный бред, поскольку из физики известно, что температуры ниже абсолютного нуля быть не может. Сам абсолютный ноль отражает прекращение колебательного движения электронов в атомах замороженного вещества. При остановке колебательного движения любого тела невозможно задать этому телу более высокую степень остановки, чтобы таким образом получить более высокую степень отрицательности температуры.
Исследуя свойства металлов при глубоком (очень сильном) охлаждении, ученые обнаружили замечательное явление: вблизи абсолютного нуля (— 273,16 °С) некоторые металлы почти полностью утрачивают электрическое сопротивление. Они становятся идеальными проводниками, способными длительное время пропускать ток по замкнутой цепи без всякого воздействия источника электрической энергии. Это явление названо сверхпроводимостью.
Исследуя свойства металлов при глубоком (очень сильном) охлаждении, ученые обнаружили замечательное явление: вблизи абсолютного нуля (— 273,16 °С) некоторые металлы почти полностью утрачивают электрическое сопротивление. Они становятся идеальными проводниками, способными длительное время пропускать ток по замкнутой цепи без всякого воздействия источника электрической энергии. Это явление названо сверхпроводимостью.
Исследуя свойства металлов при глубоком (очень сильном) охлаждении, ученые обнаружили замечательное явление: вблизи абсолютного нуля (— 273,16 °С) некоторые металлы почти полностью утрачивают электрическое сопротивление. Они становятся идеальными проводниками, способными длительное время пропускать ток по замкнутой цепи без всякого воздействия источника электрической энергии. Это явление названо сверхпроводимостью.
Исследуя свойства металлов при глубоком (очень сильном) охлаждении, ученые обнаружили замечательное явление: вблизи абсолютного нуля (— 273,16 °С) некоторые металлы почти полностью утрачивают электрическое сопротивление. Они становятся идеальными проводниками, способными длительное время пропускать ток по замкнутой цепи без всякого воздействия источника электрической энергии. Это явление названо сверхпроводимостью.
Это если на экзамене абсолютный ноль, то вполне можно сказать, что ток проводит любой материал... Хотя действительно так и есть. Только изоляторы имеют очень большое сопротивление, а проводники - поменьше. Взять очень тонкий изолятор - и через него можно пропустить ток. И взять очень длинный и тонкий проводник - и ток окажется слабым.
Нет Ток-это направленное движение заряженных частиц.Возможен при разности потенциалов...Носителем являются электроны-в полупроводниках так-же дыры...В пластмассе,например,нет свободных электронов-отсюда вывод...Что касается проводимости при абс 0-е ,то наступает абсолютная проводимость,т.е.-нет сопротивления.
Да,сверхпрводимость.Сверхпроводи́мость — свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определённого значения (критическая температура). Известны несколько сотен соединений, чистых элементов, сплавов и керамик, переходящих в сверхпроводящее состояние. Сверхпроводимость — квантовое явление. Оно характеризуется также эффектом Мейснера, заключающемся в полном вытеснении магнитного поля из объема сверхпроводника. Существование этого эффекта показывает, что сверхпроводимость не может быть описана просто как идеальная проводимость в классическом понимании.Открытие в 1986—1993 гг. ряда высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) далеко отодвинуло температурную границу сверхпроводимости и позволило практически использовать сверхпроводящие материалы не только при температуре жидкого гелия (4.2 К), но и при температуре кипения жидкого азота (77 К), гораздо более дешевой криогенной жидкости.Основой для открытия явления сверхпроводимости стало развитие технологий охлаждения материалов до сверхнизких температур. В 1877 году французский инженер Луи Кайете и швейцарский физик Рауль Пикте независимо друг от друга охладили кислород до жидкого состояния. В 1883 году Зигмунт Врублевски и Кароль Ольшевски (англ.) выполнили сжижение азота. В 1898 году Джеймсу Дьюару удалось получить и жидкий водород.В 1893 году проблемой сверхнизких температур стал заниматься голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес. Ему удалось создать лучшую в мире криогенную лабораторию, в которой 10 июля 1908 года им был получен жидкий гелий. Позднее ему удалось довести его температуру до 1 Кельвина. Камерлинг-Оннес использовал жидкий гелий для изучения свойств металлов, в частности, для измерения зависимости их электрического сопротивления от температуры. Согласно существовавшим тогда классическим теориям[1], сопротивление должно было плавно падать с уменьшением температуры, однако существовало также мнение, что при слишком низких температурах электроны практически остановятся и совсем перестанут проводить ток. Эксперименты, проводимые Камерлингом-Оннесом со своими ассистентами Корнелисом Дорсманом и Гиллесом Хольстом, вначале подтверждали вывод о плавном спадании сопротивления. Однако 8 апреля 1911 года он неожиданно обнаружил, что при 3 Кельвинах (около −270 °C) электрическое сопротивление ртути практически равно нулю. Следующий эксперимент, проведённый 11 мая, показал, что резкий спад сопротивления до нуля происходит при температуре около 4,2 К (позднее, более точные измерения показали, что эта температура равна 4,15 К). Этот эффект был совершенно неожиданным и не мог быть объяснён существовавшими тогда теориями.В 1912 году были обнаружены ещё два металла, переходящие в сверхпроводящее состояние при низких температурах: свинец и олово. В январе 1914 года было показано, что сверхпроводимость разрушается сильным магнитным полем. В 1919 году было установлено, что таллий и уран также являются сверхпроводниками[2][3].Нулевое сопротивление — не единственная отличительная черта сверхпроводников. Одним из главных отличий сверхпроводников от идеальных проводников является эффект Мейснера, открытый Вальтером Мейснером и Робертом Оксенфельдом в 1933 году.Первое теоретическое объяснение сверхпроводимости было дано в 1935 году Фрицем и Хайнцем Лондоном (англ.). Более общая теория была построена в 1950 году Л. Д. Ландау и В. Л. Гинзбургом. Она получила широкое распространение и известна как теория Гинзбурга — Ландау. Однако эти теории имели феноменологический характер и не раскрывали детальные механизмы сверхпроводимости. Впервые сверхпроводимость получила объяснение на микроскопическом уровне в 1957 году в работе американских физиков Джона Бардина, Леона Купера и Джона Шриффера. Центральным элементом их теории, получившей название теории БКШ, являются так называемые куперовские пары электронов.Позднее было установлено, что сверхпроводники делятся на два больших семейства: сверхпроводников I типа (к ним, в частности, относится ртуть) и II типа (которыми обычно являются сплавы разных металлов). В открытии сверхпроводимости II типа значительную роль сыграли работы Л. В. Шубникова в 1930-е годы и А. А. Абрикосова в 1950-е.Для практического применения в мощных электромагнитах большое значение имело открытие в 1950-х годах сверхпроводников, способных выдерживать сильные магнитные поля и пропускать большие плотности тока. Так, в 1960 году под руководством Дж. Кюнцлера был открыт материал Nb3Sn, проволока из которого способна при температуре 4,2 К, находясь в магнитном поле величиной 8,8 Тл, пропускать ток плотностью до 100 кА/см².В 1962 году английским физиком Брайаном Джозефсоном был открыт эффект, получивший его имя.В 1986 году Карл Мюллер и Георг Беднорц открыли новый тип сверхпроводников, получивших название высокотемпературных[4]. В начале 1987 года было показано, что соединения лантана, стронция, меди и кислорода (La—Sr—Cu—O) испытывают скачок проводимости практически до нуля при температуре 36 К. В начале марта 1987 года был впервые получен сверхпроводник при температуре, превышающей температуру кипения жидкого азота (77,4 К): было обнаружено, что таким свойством обладает соединение иттрия, бария, меди и кислорода (Y—Ba—Cu—O). По состоянию на 1 января 2006 года рекорд принадлежит керамическому соединению Hg—Ba—Ca—Cu—O(F), открытому в 2003 году, критическая температура для которого равна 138 К. Более того, при давлении 400 кбар то же соединение является сверхпроводником при температурах до 166 К[5].
"Доказывается, что Оннес, автор сенсационного утверждения об открытии им "сверхпроводимости электрического тока", допустил роковую научную ошибку, наносящую колоссальный ущерб мировой науке и экономике. Ошибка Оннеса вот уже более 100 лет создает пагубные последствия, устранение которых весьма актуально".
Диэлектрики не проводят ток НИКОГДА. При сверхнизких температурах у ряда металлов и полупроводников наблюдается эффект сверхпроводимости. И тепловое движение молекул и атомов здесь не причём. Электрический ток образуют электроны, которые от температуры окружающей среды не зависят никоим образом.
Не знаю как все но есть материалы, которые действительно проводят эл. ток при понижении градуса до практически абсолютного нуля. Причем при обычной климатической температуре на земле его не проводят. Причем проводят его так, что все что есть сейчас на земле с этим сравниться не может.
Проводники тока работают не обязательно при низких температурах. Абсолютный ноль недостижим. А проводимось осуществляется свободными электронами. Значит, наверное, имеет смысл говорить лишь о металлах. Впрочем, явление сверхпроводимости изучено не для всех веществ.
Физику будем вспоминать? Если мыслить логически, то нуль (нулевой провод) не должен проводить электроток. Провода бывают медные, а из какого материала сделан нулевой провод(?). Думаю тоже из медного, только по нему не проходит ток, он не под напряжением находится.
Это не электротехника.а фундаментальная физика.разъеснять оч. Долго.
Ну, да, ладно. Бог с ней этой фундаментальной физикой. Когда проходили в школе раздел электротехники по физике, мне было не до нее.
НЕТ! при абсолютном нуле нет никакого теплового движения , а значит, нет и "направленного движения заряженных частиц", т.к. при этом движении есть определенные тепловые эффекты. Если есть эл.ток, то нет абс нуля. Логично?
Я этого еще не знаю, но могу предположить, что возможно существует полупроводник проводимость которого не зависит от температуры, а если говорить про любой материал, то это вроде только к проводникам относится.
Когда t стремится у абсолют 0 проводимость сверхпроводников>. Но никакой проводник, вроде, не проводит электроток при абсолют 0 ((( вот разве что карбон. Про нанотехнологии что то я не в курсе. Просветите!
ЖЕНСКИЙ КАПРОН ПРОВОДИТ.....
Да? Надо попробовать))) Лева, я становлюсь умнее. Спасибо
пообщаешся со мной ,не то узнаешь!
пообщаешся со мной ,не то узнаешь!
да и я.......за всегда........
да и я.......за всегда........
Кто его видел абсолютный нуль? Говорят что при нем даже движение электронов останавливается, а тем паче их упорядоченное движение, что в просторечии мы и называем электрическим током!
Но нулевые колебания - это только формальный электроток, не имеющий практического значения.
сверхпроводимость и в металлах и в некоторых неметаллах (т.е. и проводники и полупроводники становятся сверхпроводниками), но про изоляторы (диэлектрики) такое наверно не сказать.
При абсолютном нуле температуры в зоне проводимости нет электронов, ... Поэтому при нулевой температуре собственные полупроводники не проводят электрический ток.
Как астероид а в космоме притягивается к планете?
при абсолютном нуле никакой материал е проводит ток, но есть одно НО этого нельзя проверить практически,так как практически абсолютный ноль ещё не был достигнут
абсолютный ноль равен 0 кельвенов или 273,15 градусов цельсия такая температура достигнута не была пока что